Biosynthese von Nitroverbindungen: Struktur und Funktion einer Mangan-abhängigen N-Oxygenase
Biosynthese von Nitroverbindungen: Struktur und Funktion einer Mangan-abhängigen N-Oxygenase
批准号:
54555029
负责人:
Professor Dr. Christian Hertweck
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Grants
财政年份:
2007
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2006-12-31 至 2010-12-31
中文摘要
硝基苯胺和相对硒,上ubiquitär vorkommende struckturelmente von Naturstoffen。Über die enzyme - atische n - oxygenerung, die eine hotheSubstratspezifität erfordert,是一种新型的酶。硫硫链霉菌的抗氧化酶研究表明,该酶具有良好的抗氧化活性。AurF repräsentiert zudem die erste bekannte Mangan-abhängige单加氧酶。Anhand dieses ungewöhnlichen酶soll in Rahmen des geplanten Projektes untersucht werden, wie in der nature Aminogruppen zu Nitrogruppen oxidert werden。大贝,冯纳曾,等。研究了氮氧合酶(AurF)的结晶结构与结构。[8] [j] .建筑科学与功能科学,神经蛋白与金属蛋白的研究。结合光谱分析技术研究锰团簇的反应机理与模滚。生物催化剂的调制,以及生物催化剂的合成。植物研究项目:植物结构与机理研究项目:völlig神经球蛋白Mn-abhängigen生物催化剂gewähren。Die Oxygenase补体:biislang verfgbare synthestische Protokolle和könnte Die Entwicklung neuer biomimetischer catalysatoreen的灵感来源。
英文摘要
Nitrogruppen sind relativ seltene, aber ubiquitär vorkommende Strukturelemente von Naturstoffen. Über die enzymatische N-Oxygenierung, die eine hohe Substratspezifität erfordert, ist bislang nur wenig bekannt. Das von uns entdeckte Enzym AurF aus Streptomyces thioluteus ist in der einzigartigen Lage, aromatische Diamine regiospezifisch zu oxidieren. AurF repräsentiert zudem die erste bekannte Mangan-abhängige Monooxygenase. Anhand dieses ungewöhnlichen Enzyms soll im Rahmen des geplanten Projektes untersucht werden, wie in der Natur Aminogruppen zu Nitrogruppen oxidiert werden. Dabei ist von Nutzen, dass durch unsere Vorarbeiten die erste Kristallstruktur einer N-Oxygenase (AurF) vorliegt. Auf dieser Basis sollen Architektur und Funktionsweise des neuartigen Metalloproteins über Mutagenese und Struktur-Aktivitäts-Beziehungen aufgeklärt werden. Der Reaktionsmechanismus und die Rolle des Mn-Clusters werden in Kombination mit spektroskopischen Techniken analysiert. Ein weiteres Ziel ist die Modulation des Biokatalysators, um das synthetische Repertoire zu erweitern. Das geplante Projekt soll einen Einblick in die Struktur und den Mechanismus eines völlig neuartigen Mn-abhängigen Biokatalysators gewähren. Die Oxygenase komplementiert bislang verfügbare synthetische Protokolle und könnte die Entwicklung neuer biomimetischer Katalysatoren inspirieren.
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项目类别:Research Grants
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负责人:Professor Dr. Christian Hertweck
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依托单位:
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