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Aufklärung des C1-Transports durch Hefemembranen

Study and engineering of C1 transport over yeast membranes

Diethard Mattanovich (ORCID: 0000-0002-0907-4167)
  • Grant-DOI 10.55776/I6812
  • Förderprogramm Einzelprojekte International
  • Status laufend
  • Projektbeginn 01.04.2024
  • Projektende 31.03.2028
  • Bewilligungssumme 357.388 €
  • Projekt-Website

Weave: Österreich - Belgien - Deutschland - Luxemburg - Polen - Schweiz - Slowenien - Tschechien

Wissenschaftsdisziplinen

Biologie (90%); Industrielle Biotechnologie (10%)

Keywords

    Yeast, Membrane Transport, Methanol, Carbon Dioxide, Synthetic Biology

Abstract

Lebewesen haben die Fähigkeit, zu kontrollieren, welche chemischen Stoffe durch ihre Zellmembranen hindurchgehen dürfen. Das ist wichtig, um stabile Bedingungen im Inneren der Zellen aufrechtzuerhalten, auch wenn sich die Umgebung ändert. Man kann den Transport durch die Membranen so beeinflussen, dass chemische Reaktionen in die gewünschte Richtung gelenkt werden. Das bedeutet, dass die Zelle mehr von bestimmten Stoffen aufnehmen kann, um ihre Funktionen zu optimieren, oder dass sie Produkte schneller nach außen transportieren kann, um deren Anhäufung zu verhindern. Besonders interessant sind dabei bestimmte Kohlenstoffverbindungen wie Methanol und CO2 als alternative Rohstoffe für die Biotechnologie. Obwohl verschiedene Mikroorganismen diese Stoffe gut nutzen können, wissen wir noch nicht genau, wie die Zellen sie aufnehmen. Wir untersuchen die Genome von Mikroalgen und Bakterien, um Hefezellen in die Lage zu versetzen, CO2 effizient aufzunehmen, und wir studieren den Methanol-Transport in Hefezellen. Die Forschungsergebnisse sollen dazu beitragen, biotechnologische Produktion von Wertstoffen aus CO2 zu ermöglichen.

Forschungsstätte(n)
  • Universität für Bodenkultur Wien - 100%
Internationale Projektbeteiligte
  • Bogaert Inge Van, Ghent University - Belgien

Research Output

  • 6 Zitationen
  • 2 Publikationen
Publikationen
  • 2024
    Titel Into the metabolic wild: Unveiling hidden pathways of microbial metabolism
    DOI 10.1111/1751-7915.14548
    Typ Journal Article
    Autor Ata Ö
    Journal Microbial Biotechnology
    Link Publikation
  • 2025
    Titel Advancing yeast metabolism for a sustainable single carbon bioeconomy
    DOI 10.1093/femsyr/foaf020
    Typ Journal Article
    Autor Kuzman M
    Journal FEMS Yeast Research
    Link Publikation

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