{"id":7843,"date":"2021-09-29T14:18:21","date_gmt":"2021-09-29T12:18:21","guid":{"rendered":"http:\/\/marburg.news\/?p=7843"},"modified":"2021-09-29T14:18:21","modified_gmt":"2021-09-29T12:18:21","slug":"forschung-aus-marburg-protein-foerdert-problematische-biofilme","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/marburg.news\/?p=7843","title":{"rendered":"Forschung aus Marburg: Protein f\u00f6rdert problematische Biofilme"},"content":{"rendered":"<p>Molekulare &#8222;Lockenwickler&#8220; f\u00f6rdern bakterielle Biofilme. Ein Team aus Lebens- und Naturwissenschaften hat die Struktur eines daf\u00fcr ben\u00f6tigten Proteins aufgekl\u00e4rt. <!--more--><br \/>\nUm die Entstehung sogenannter &#8222;Biofilme&#8220; zu steuern, bildet das Protein &#8222;RemA&#8220; einen Ring, um den sich die DNA wickelt. Ein Team aus der Marburger Biologie und Chemie beschreibt diese Entdeckung im Wissenschaftsmagazin &#8222;Nature Communications&#8220;.<br \/>\nAls &#8222;Biofilme&#8220; bezeichnet die Wissenschaft Bakteriengemeinschaften, die in einer gewebeartigen Schicht zusammenleben. Biofilme besitzen gro\u00dfe medizinische Bedeutung, immerhin sch\u00fctzt sich der Gro\u00dfteil der bekannten bakteriellen Krankheitserreger durch Biofilme vor der k\u00f6rperlichen Immunabwehr und vor Antibiotika.<br \/>\nBei der Bakteriengruppe der &#8222;Firmicutes&#8220; schaltet das Protein &#8222;RemA&#8220; die drei wichtigsten Gengruppen an, die dazu f\u00fchren, dass die Bakterien Biofilme bilden. &#8222;Wie dieses Molek\u00fcl die Differenzierung der Zelle steuert, war in den mechanistischen Einzelheiten bisher noch nicht bekannt&#8220;, erkl\u00e4rte der Biochemiker Prof. Dr. Gert Bange von der Philipps-Universit\u00e4t, der die Forschungsarbeit leitete.<br \/>\nInsbesondere wusste die Wissenschaft noch nicht, wie RemA mit denjenigen Abschnitten der Erbsubstanz DNA interagiert, die den Aufbau des Biofilms beeinflussen. Das Team kl\u00e4rte die Molek\u00fclstruktur von RemA auf, um die bestehende Forschungsl\u00fccke zu schlie\u00dfen.<br \/>\nDabei kam heraus, dass sich acht Kopien des Proteins zu einem Ring zusammenschlie\u00dfen &#8211; die Forschungsgruppe vergleicht ihn mit einem Donut.<br \/>\nDie beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler analysierten RemA mit molekular-genetischen und struktur-biochemischen Mitteln. Daf\u00fcr taten sich die Arbeitsgruppen von Bange und dem Marburger Biologen Prof. Dr. Erhard Bremer mit Prof. Dr. Daniel Kearns von der Indiana University in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) zusammen.<br \/>\nDie Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich die DNA um den RemA-Ring wickeln kann etwa wie das Haar um einen Lockenwickler. &#8222;Wird die Ringstruktur von RemA gest\u00f6rt, so funktioniert die komplette Bildung des Biofilmes nicht mehr&#8220;, erl\u00e4uterte Bremer<br \/>\nDie Biowissenschaften z\u00e4hlen zu den Profilbereichen der Marburger Forschung. Bange lehrt Biochemie am Fachbereich Chemie der Philipps-Universit\u00e4t Marburg. Er geh\u00f6rt dem Marburger Zentrum f\u00fcr Synthetische Mikrobiologie (SYNMIKRO) und dem Max-Planck-Institut f\u00fcr terrestrische Mikrobiologie in Marburg an, 2021 erhielt einen ERC Advanced Grant des Europ\u00e4ischen Forschungsrats.<br \/>\nBremer lehrt Mikrobiologie an der Philipps-Universit\u00e4t und ist ebenfalls Mitglied von SYNMIKRO. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) f\u00f6rderte die Studie durch ihren Marburger Sonderforschungsbereich 987.<\/p>\n<p>* pm: Philipps-Universit\u00e4t Marburg<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Molekulare &#8222;Lockenwickler&#8220; f\u00f6rdern bakterielle Biofilme. 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