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@PHDTHESIS{Dickmann:895020,
author = {Dickmann, David},
title = {{O}xidoreduktasen: {V}on neuen {B}iokatalysatoren bis zum
fertigen {N}aturstoff},
volume = {41},
school = {Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf},
type = {Dissertation},
address = {Jülich},
publisher = {Forschungszentrum Jülich GmbH Zentralbibliothek, Verlag},
reportid = {FZJ-2021-03533},
isbn = {978-3-95806-573-4},
series = {Bioorganische Chemie an der Heinrich-Heine-Universität im
Forschungszentrum Jülich},
pages = {274},
year = {2021},
note = {Keine Online Publikation !; Dissertation,
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, 2020},
abstract = {Das vielfältige Leben auf unserem Planeten, in dem
Variantenreichtum wie wir es kennen,ist nur möglich, weil
hochspezialisierte Enzyme eine Vielzahl unterschiedlicher
Reaktionenkatalysieren, ohne die es jene Moleküle, welche
uns das Leben ermöglichen erst gar nichtgeben würde. Das
zugrundeliegende Prinzip ist dabei bis heute unverändert
geblieben.Ausgehend von genetischer Information werden
Enzyme synthetisiert, welche unter demEinfluss der Evolution
immer besser an alte und neue Anforderungen angepasst
werden.Diesen Prozess können wir uns zu Nutze machen, in
dem wir noch unbekannte Enzyme mitinteressanten
Eigenschaften entdecken und charakterisieren, bekannte
Enzyme gezielt optimierenund mit ihrer Hilfe simple
Moleküle oder gar komplexe Naturstoffe synthetisieren.Im
Rahmen dieser Arbeit wurde der gesamte Prozess am Beispiel
von drei unterschiedlichenEnzymen aus der Enzymklasse der
Oxidoreduktasen vollzogen. Im ersten Teil wurde dieSequenz
einer noch wenig erforschten Laccase aus dem Pilz
Rhizoctonia solani erstmalig bestimmt,welche ein für
pilzliche Laccasen ungewöhnliches Aktivitätsmuster in
Abhängigkeitvom pH-Wert aufweist. Im zweiten Teil wurde
sich der Optimierung einer Monooxygenaseaus Bacillus
megaterium gewidmet, um die selektive Umsetzung von
allylischen Alkoholenzu ermöglichen. Im dritten und finalen
Teil wurde sich einer Alkoholdehydrogenase bedient,um ein
phytotoxisches Makrolakton und sein Diastereomer zu
synthetisieren und zur Strukturaufklärungdieser Naturstoffe
beizutragen. Auf diese Weise begleitet Sie diese Arbeit
diegesamte Reise von der genetischen Information, bis hin
zum fertigen Naturstoff.},
cin = {IBOC / IBG-1},
cid = {I:(DE-Juel1)IBOC-20090406 / I:(DE-Juel1)IBG-1-20101118},
pnm = {2172 - Utilization of renewable carbon and energy sources
and engineering of ecosystem functions (POF4-217)},
pid = {G:(DE-HGF)POF4-2172},
typ = {PUB:(DE-HGF)3 / PUB:(DE-HGF)11},
url = {https://juser.fz-juelich.de/record/895020},
}