{"id":21741,"date":"2017-10-16T17:22:35","date_gmt":"2017-10-16T15:22:35","guid":{"rendered":"http:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/?p=21741"},"modified":"2017-10-16T17:22:35","modified_gmt":"2017-10-16T15:22:35","slug":"wirkstoffe-aus-der-natur","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/en\/forschung\/wirkstoffe-aus-der-natur\/","title":{"rendered":"Wirkstoffe aus der Natur"},"content":{"rendered":"<figure id=\"attachment_21742\" aria-describedby=\"caption-attachment-21742\" style=\"width: 743px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-21742\" src=\"https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/bm_10_biowissenschaften-bode.jpg\" alt=\"\" width=\"743\" height=\"241\" srcset=\"https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/bm_10_biowissenschaften-bode.jpg 743w, https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/bm_10_biowissenschaften-bode-300x97.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 743px) 100vw, 743px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-21742\" class=\"wp-caption-text\">Wachstum ausgew\u00e4hlter Xenorhabdus (links und mitte) und Photorhabdus (rechts) Kolonien auf Agarplatten. Die unterschiedliche Pigmentierung weist bereits direkt auf die Produktion verschiedener Naturstoff-Pigmente hin. Fotos: AK Bode.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Viele wichtige Wirkstoffe wie Antibiotika, Immunsuppressiva oder Mittel gegen Krebs stammen aus dem Stoffwechsel von Mikroorganismen. Diese produzieren oft ganze Stoffgemische, deren nat\u00fcrliche Funktion bisher kaum bekannt ist. Auf der Suche nach nat\u00fcrlichen Vorbildern f\u00fcr neue Arzneistoffe haben Biotechnologen und Bioinformatiker der Goethe-Universit\u00e4t nun zusammen die Stoffgemische zweier verwandter Bakterienarten untersucht.<\/p>\n<p>\u201eWir vermuten, dass die Produktion von Naturstoffen f\u00fcr das Leben von Mikroorganismen wie Bakterien oder Pilzen wichtige Funktionen besitzen. Wenn wir diese verstehen w\u00fcrden, gel\u00e4nge es vermutlich h\u00e4ufiger, eine verwandte Anwendung f\u00fcr diese Substanzen zu finden. So k\u00e4me man auch zu neuartigen Medikamenten\u201c, erl\u00e4utert Prof. Helge Bode, Merck Stiftungsprofessur f\u00fcr Molekulare Biotechnologie an der Goethe-Universit\u00e4t, den Forschungsansatz.<\/p>\n<p>Die Gruppe von Bode untersucht schon seit einigen Jahren die Funktion von Bakterien der Gattung Photorhabdus und Xenorhabdus. Sie sind ideale Modellsysteme f\u00fcr die Analyse der nat\u00fcrlichen Funktion von Naturstoffen, da sie viele verschiedene Naturstoffe produzieren und sowohl als Symbionten im Darm von Fadenw\u00fcrmern leben als auch zusammen mit diesen Insektenlarven befallen und t\u00f6ten k\u00f6nnen. Die Bakterien m\u00fcssen also in der Lage sein, verschiedene h\u00f6here Lebewesen zu unterscheiden: Mit bestimmten Naturstoffen f\u00f6rdern sie das Wachstum der Fadenw\u00fcrmer, mit denen sie zusammenleben, und mit anderen t\u00f6ten sie Insekten.<\/p>\n<p>Um zu verstehen, wie diese F\u00e4higkeiten im Laufe der Evolution entstanden sind, hat Bode mit der Gruppe von Prof. Ingo Ebersberger, Bioinformatiker an der Goethe-Universit\u00e4t, zusammen gearbeitet. Er hat die bakteriellen Genome von 30 Bakterienarten mit bioinformatischen Methoden analysiert. Dank der Kombination mit modernster chemischer Analytik konnten die beiden Gruppen schneller neue Naturstoffe der Bakteriengattungen Photorhabdus und Xenorhabdus identifizieren.<\/p>\n<p>Die vergleichende Analyse erlaubte zudem eine Identifizierung von Naturstoffen, die in Untergruppen oder auch fast in allen Arten vorkommen. Das l\u00e4sst vermuten, dass sie eine wichtige Rolle im Lebenszyklus dieser Bakterienarten spielen.<\/p>\n<p>\u201eDie in unserer Publikation genutzten Technologien erlauben zwar die Identifizierung von biologisch relevanten Mustern, diese in ihrer Bedeutung im Detail zu verstehen, ist jedoch noch ein St\u00fcck Arbeit\u201c, erkl\u00e4rt Bode. Dieser Aufgabe wird er sich mit seiner Gruppe in den n\u00e4chsten Jahren widmen.<\/p>\n<p>[dt_call_to_action content_size=&#8220;small&#8220; background=&#8220;fancy&#8220; line=&#8220;true&#8220; style=&#8220;1&#8243; animation=&#8220;fadeIn&#8220;]<\/p>\n<p><strong>Publikation:<\/strong> Nicholas J. Tobias, Hendrik Wolff, Bardya Djahanschiri, Florian Grundmann, Max Kronenwerth, Yi-Ming Shi, Svenja Simonyi, Peter Gr\u00fcn, David Shapiro-Ilan, Sacha J. Pidot, Timothy P. Stinear, Ingo Ebersberger and Helge B. Bode: Natural product diversity associated with the nematode symbionts Photorhabdus and Xenorhabdus, Nature Microbiology, www.nature.com\/naturemicrobiology, DOI: 10.1038\/s41564-017-0039-9<\/p>\n<p>[\/dt_call_to_action]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Viele wichtige Wirkstoffe wie Antibiotika, Immunsuppressiva oder Mittel gegen Krebs stammen aus dem Stoffwechsel von Mikroorganismen. Diese produzieren oft ganze Stoffgemische, deren nat\u00fcrliche Funktion bisher kaum bekannt ist. 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