{"id":252982,"date":"2020-10-27T09:00:07","date_gmt":"2020-10-27T08:00:07","guid":{"rendered":"http:\/\/innovationorigins.com\/?p=252982"},"modified":"2020-10-27T09:00:07","modified_gmt":"2020-10-27T08:00:07","slug":"hoffnungstrager-fur-medizin-und-biotechnologie-cyanobakterien","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ioplus.nl\/archive\/de\/hoffnungstrager-fur-medizin-und-biotechnologie-cyanobakterien\/","title":{"rendered":"Hoffnungstr\u00e4ger f\u00fcr Medizin und Biotechnologie: Cyanobakterien"},"content":{"rendered":"\n<p>Cyanobakterien oder Blaualgen z\u00e4hlen zu den \u00e4ltesten Lebensformen \u00fcberhaupt und sind von gro\u00dfer \u00f6kologischer Bedeutung. In den letzten Jahren machten sie allerdings meist negative Schlagzeilen. Da einige Arten Gifte produzieren, k\u00f6nnen sie, wenn sie in gro\u00dfer Menge auftreten, bei Kontakt mit dem Wasser Hautausschlag, Durchfall, Erbrechen oder sogar Atemnot ausl\u00f6sen. Noch schlimmer k\u00f6nnen die gesundheitlichen Folgen sein, wenn das verseuchte Wasser getrunken wird.<br><br>Andererseits k\u00f6nnten einige Arten von Cyanobakterien gerade aufgrund der gro\u00dfen globalen Herausforderungen wichtig werden: Immer knapper werdende Ressourcen und Nutzfl\u00e4chen bei gleichzeitig wachsender Weltbev\u00f6lkerung, Klimawandel und R\u00fcckgang der Artenvielfalt.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Gro\u00dfes Potenzial<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Bestimmte Cyanobakterien haben n\u00e4mlich gro\u00dfes genetisches Potenzial im Hinblick auf die Produktion von neuen Wirkstoffen und die Auslotung des Anwendungspotentials in der Biotechnologie. Ein Team von Wissenschaftlern unter Leitung von Dr. Paul D\u2019Agostino an der <a href=\"https:\/\/tu-dresden.de\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">TU Dresden <\/a>hat f\u00fcr die Erschlie\u00dfung dieses Potenzials einen der begehrten Sequencing-Grants des Joint Genome Institutes (JGI) in den USA eingeworben.<br><br>Im Wissenschaftsjahr 2020\/21 widmen sich die Forscher an der Professur f\u00fcr Technische Biochemie der TU Dresden in Kooperation mit Michelle Gehringer von der <a href=\"https:\/\/www.uni-kl.de\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">TU Kaiserslautern<\/a> sowie Michael Lakatos und Patrick Jung von der <a href=\"https:\/\/www.hs-kl.de\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Hochschule Kaiserslautern<\/a> dem Thema Bio\u00f6konomie.<br><br>Dabei wollen sie diese \u00e4ltesten, aber bisher wenig erforschten, Cyanobakterien genauer untersuchen. Von den insgesamt etwa 2.000 Arten wollen Dr. Paul D\u2019Agostino, Professor Tobias Gulder und ihr Team 40 ungew\u00f6hnliche Cyanobakterien sequenzieren. Sie hoffen, dadurch \u201evielversprechende Ergebnisse und einen innovativen Beitrag zur Bio\u00f6konomie&#8221; leisten zu k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Entdeckung neuer, bioaktiver Molek\u00fcle essenziell<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>\u201eMikroorganismen produzieren wertvolle organische Molek\u00fcle mit gro\u00dfem Anwendungspotential. Dabei ist wichtig zu wissen, dass ungew\u00f6hnliche Organismen oftmals auch neuartige, ungew\u00f6hnliche Wirkstoffkandidaten produzieren\u201c, erl\u00e4utert Gulder. \u201eDie Entdeckung solcher neuen, bioaktiven Molek\u00fcle ist essenziell, denkt man zum Beispiel an medizinische Herausforderungen wie das neuartige Coronavirus und die fortschreitende Entwicklung von Resistenzen gegen etablierte Wirkstoffe. Im Rahmen dieses Projektes wollen wir daher das genetische Potential sehr ungew\u00f6hnlicher, bislang kaum erforschter Cyanobakterien zur Produktion von Wirkstoffen untersuchen.\u201c<br><br>Als erstes wollen die Wissenschaftler eine Vorhersage des Naturstoffpotenzials treffen, indem sie die Genome sequenzieren und anschlie\u00dfend bioinformatisch analysieren. Im Anschluss daran k\u00f6nnten die Ergebnisse \u201edurch moderne Methoden der synthetischen Biologie und Biotechnologie in die gezielte Entdeckung neuer Wirkstoffmolek\u00fcle \u00fcbersetzt werden\u201c, erkl\u00e4ren die Forscher.<br><br>Als letzten Schritt des Projekts sollen diese nat\u00fcrlichen Wirkstoffe produziert und charakterisiert werden. Um nachhaltige, chemische Prozesse entwickeln zu k\u00f6nnen, konzentrieren sich die Wissenschaftler \u201eauf die Anwendung der diese Verbindungen produzierenden Enzyme als Biokatalysatoren\u201c.<br><br><em><strong>Titelbild<\/strong>: Das Team unter der Leitung von Dr. Paul D&#8217;Agostino wird 40 symbiotische und seltene Cyanobakterien sequenzieren, um daraus neue Wirkstoffe sowie Anwendungen in der Biotechnologie abzuleiten. \u00a9 Paul D&#8217;Agostino<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cyanobakterien oder Blaualgen z\u00e4hlen zu den \u00e4ltesten Lebensformen \u00fcberhaupt und sind von gro\u00dfer \u00f6kologischer Bedeutung. In den letzten Jahren machten sie allerdings meist negative Schlagzeilen. Da einige Arten Gifte produzieren, k\u00f6nnen sie, wenn sie in gro\u00dfer Menge auftreten, bei Kontakt mit dem Wasser Hautausschlag, Durchfall, Erbrechen oder sogar Atemnot ausl\u00f6sen. 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