{"id":216757,"date":"2020-04-07T09:00:21","date_gmt":"2020-04-07T07:00:21","guid":{"rendered":"https:\/\/innovationorigins.com\/?p=216757"},"modified":"2020-04-07T09:00:21","modified_gmt":"2020-04-07T07:00:21","slug":"sind-die-zacken-des-coronavirus-die-schwachstelle","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ioplus.nl\/archive\/de\/sind-die-zacken-des-coronavirus-die-schwachstelle\/","title":{"rendered":"Sind die Zacken des Coronavirus die Schwachstelle?"},"content":{"rendered":"<p>Seit \u00a0Ausbruch des<strong>\u00a0Corona-Virus<\/strong>\u00a0wird rund um die Welt nach Heilmitteln und Impfstoffen\u00a0geforscht. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht irgendein Labor Fortschritte vermeldet. Dennoch, verl\u00e4ssliche Medikamente gibt es bis jetzt noch nicht. Wissenschaftler des <a href=\"https:\/\/www.mpg.de\/153240\/biophysik\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Max-Planck-Institut f\u00fcr Biophysik<\/a> in Frankfurt am Main wollen nun das Oberfl\u00e4chenprotein des neuartigen <strong>Coronavirus<\/strong> analysieren. Dadurch hoffen sie, Bindungsstellen f\u00fcr Impfstoffe und Medikamente aufzusp\u00fcren.<\/p>\n<h2>Virus sieht aus wie eine Krone<\/h2>\n<p>Das Coronavirus hei\u00dft w\u00f6rtlich \u00fcbersetzt <strong>Kronenvirus<\/strong>. Seinen Namen verdankt es dem Glykoprotein Spike. Dieses Molek\u00fcl steht wie Zacken einer Krone von der Virush\u00fclle ab. Die Forscher wollen nun die Struktur dieses Proteins genauer untersuchen und so potenzielle Ziele f\u00fcr <strong>Antik\u00f6rper<\/strong> und <strong>Hemmstoffe<\/strong> identifizieren. Genaue Informationen, wo und auf welche Weise das SARS-CoV-2-Virus angreifbar w\u00e4re, sind eine wichtige Voraussetzung f\u00fcr die Entwicklung neuer <strong>Impfstoffe und Medikamente<\/strong>.<\/p>\n<h2><strong>Krone \u2013 Waffe und Achillesferse zugleich<\/strong><\/h2>\n<p>Das <strong>Spike-Protein<\/strong> ist die Waffe, mit der das Coronavirus Zellen bef\u00e4llt. Es bindet vor allem an einen Rezeptor auf der Oberfl\u00e4che menschlicher Zellen namens ACE2. Auf diese Weise gelingt es dem Virus mit der Zellmembran zu verschmelzen und sein Erbgut ins Zellinnere zu entlassen. Genau diese Spike-Protein k\u00f6nnte aber nicht nur die beste Waffe des Virus sein, sondern auch seine Achillesferse, glauben die Max-Planck-Wissenschaftler. So hoffen, somit seine Schwachstelle gefunden zu haben.<\/p>\n<p>Aufgrund der \u201eexponierten Lage\u201c, das hei\u00dft indem es von der Virush\u00fclle absteht, stellt das Spike-Protein auch einen Angriffspunkt f\u00fcr das <strong>Immunsystem<\/strong> dar. So k\u00f6nnten Antik\u00f6rper das Virus anhand des Spike-Proteins erkennen. Sich daran binden und es so als Ziel f\u00fcr Immunzellen markieren, erkl\u00e4ren die Forscher. Allerdings habe das Virus einen Trick auf Lager: Mithilfe von<strong> Zuckermolek\u00fclen<\/strong> versuche es, seine Spike-Proteine vor den Immunzellen zu verbergen.<\/p>\n<h2>Zuckerh\u00fclle zur Verteidigung<\/h2>\n<p>Um diesen Zucker-Schutzschirm auszuschalten, analysieren die Wissenschaftler nicht nur das Spike-Protein selbst, sondern auch die Membranh\u00fclle des Virus und den Schutzschirm. Auf diese Weise wollen sie \u00fcber die bislang existierenden statischen Strukturen hinaus berechnen. Sie erforschen, wie sich die Spike-Proteine auf der Virusoberfl\u00e4che bewegen und \u00a0ihre Form ver\u00e4ndern \u2013 \u201eund das mit einer Genauigkeit, die der Gr\u00f6\u00dfe eines Atoms entspricht\u201c.<\/p>\n<p>Die Berechnungen dieses dynamischen Modells des Spike-Proteins seien \u201eextrem aufw\u00e4ndig\u201c w\u00fcrden aber auch winzigste Details der Proteinstruktur enth\u00fcllen. \u201eWir brauchen dazu die Supercomputer der Max-Planck-Gesellschaft mit ihrer enormen Rechenleistung\u201c, erkl\u00e4rt Gerhard Hummer, Direktor am Max-Planck-Institut f\u00fcr Biophysik.<\/p>\n<p>Ziel des Modells ist es, Dom\u00e4nen aufzusp\u00fcren, an die Antik\u00f6rper verl\u00e4sslich binden k\u00f6nnen und auch, Bindungsstellen f\u00fcr Hemmstoffe zu entdecken. Diese sollen dann mit den Bindungseigenschaften bereits existierender Medikamente am Computer verglichen werden, um so Wirkstoffe zu identifizieren, die das Spike-Protein blockieren k\u00f6nnen. \u201eMedikamente, die bereits auf dem Markt sind, umzuwidmen, geht nat\u00fcrlich viel schneller als neue Wirkstoffe ausfindig zu machen und in langwierigen klinischen Studien zu testen\u201c, sagt Hummer.<\/p>\n<p><em><strong>Titelbild<\/strong>: Oberfl\u00e4che des CoV-2-Virus. Ein Molek\u00fcl des spike-Proteins ist durchscheinend dargestellt, um seine komplexe r\u00e4umliche Struktur hervorzuheben. \u00a9 MPI f. Biophysik<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Seit \u00a0Ausbruch des\u00a0Corona-Virus\u00a0wird rund um die Welt nach Heilmitteln und Impfstoffen\u00a0geforscht. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht irgendein Labor Fortschritte vermeldet. Dennoch, verl\u00e4ssliche Medikamente gibt es bis jetzt noch nicht. 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