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Design natürlicher und biomimetischer Systeme zur lichtgetriebenen Wasserstoff-Produktion: von molekularen zu Massenfermentationssystemen^Design natürlicher und biomimetischer Systeme zur lichtgetriebenen Wasserstoff-Produktion: von molekularen zu Massenfermentationssystemen^Einsatz von Sauerstoff-toleranten Hydrogenasen für die lichtgetriebene Wasserstoffproduktion^Design und Synthese redox-aktiver linker für die effiziente Kopplung von Photosystem und Hydrogenase^Synchrotronspektroskopie zur Optimierung katalytischer Zentren und Funktion/Effizienz im zellulären System, Geometrische und elektronische Struktur von (NiFe)- und (FeFe)-Hydrogenasen: H2-Produktivität und O2-Toleranz

Analyse stickstoffspezifischer und globaler Regulation in Cyanobakterien

Cyanobakterien, die wichtigsten Primaerproduzenten des Picoplanktons, reagieren auf Naehrstoffmangel durch Verringerung der photosynthetischen Leistung und einem Ausbleichen. Wir konnten feststellen, dass bei laenger anhaltendem Mangel die Cyanobakterien sich in Ruheformen umwandeln, dabei den Photosyntheseapparat abbauen und ueber Wochen lebensfaehig bleiben. Nach Naehrstoffzufuhr sind die Zellen wieder in der Lage die photosynthetische Aktivitaet zu regenerieren und weiterzuwachsen. Wir interessieren uns fuer die molekularen Mechanismen, die dieser Anpassungsreaktion zugrundeliegen. Insbesondere untersuchen wir, ueber welche sensorischen Leistungen die Cyanobakterien der Gattung Synechocystis verfuegen, um den Mangel an Stickstoffverbindungen wahrnehmen zu koennen. Hierbei spielt ein Protein (das PII-protein) eine zentrale Rolle, welches bestimmte Metaboliten binden kann, dadurch phosphoryliert wird und so den zellulaeren Zustand der Naehrstoffversorgung anzeigt. Ein zweiter Schwerpunkt bildet die Untersuchung der Physiologie im Ruhezustand in Hinblick auf die Funktionen, die das Ueberleben in dieser stationaeren Phase ermoeglichen.

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