Molecular mechanisms of bacterial growth adaptation according to environmental changes

根据环境变化细菌生长适应的分子机制

基本信息

项目摘要

Bakterien besitzen ausgezeichnete Mechanismen, um sich an Veränderungen in der Umgebung bzw. bei Stress oder Mangelsituationen anzupassen. Ziel dieses Forschungsvorhabens ist es, einen Beitrag zum Verständnis der komplexen Abläufe dieser bakteriellen Adaption an Situationen von Mangel und Stress zu leisten. Eine Schlüsselrolle bei nahezu jeder Anpassung liegt in der Veränderung der Translationskapazität der Bakterien. Daher sollen hauptsächlich die molekularen Regulationsmechanismen der Synthese der Translationskomponenten untersucht werden. Schlüsselmoleküle hierzu sind die ribosomalen RNAs. Darüber hinaus sollen Signalübertragungsmechanismen charakterisiert werden, die die Effektivität der Transkription als Folge von Veränderungen der Umgebung beeinflussen. Hier spielen Signalmoleküle wie beispielsweise ppGpp oder Homoserinlactone eine zentrale Rolle. Außerdem sollen die Aktivitäten bekannter DNA-Bindungsproteine, wie FIS, H-NS, Lrp, IHF, HU oder der für den Übergang in die stationäre Phase oder bei osmotischem Schock verantwortliche s-Faktor RpoS in vitro und in vivo näher bestimmt werden. Ein weiteres Ziel besteht in der Charakterisierung bisher unbekannter Signalmoleküle.
Bakterien besitzen ausgezeichnete Mechanismen,um sich an Veränderungen in der Umgebung bzw.压力或管理状况。Ziel dieses Forschungsvorhabens ist es,einen Beitrag zum Verständnis der komplexen bakteriellen Adaption an Situationen von Mangel und Stress zu leisten.在Bakterien的Translationskapazität的Veränderung中,有一个用于Anpassung的小键盘。因此,必须对翻译组件的合成进行严格的分子调控,以确保韦尔登的顺利进行。这些核糖体分子是核糖体RNA。由于信号传输机制具有韦尔登的特性,因此传输效率取决于对环境影响的影响。这里的信号分子与ppGpp或高丝氨酸内酯一样具有中心作用。因此,可通过FIS、H-NS、Lrp、IHF、HU等方法测定DNA-结合蛋白的活性,或通过体外和体内的生物测定法测定稳定期或非稳定期的RpoS因子。一个weiteres Ziel besteht in der Charakterisierung bisher unkannter Signalmoleküle.

项目成果

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