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Dokument 2.pdf - OPUS-Datenbank - Universität Hohenheim

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5.3 Untersuchungen zum Vanillin-Metabolismus<br />

Abbildung 5.28: Regulierte Transport-Proteine welche mit dem Transport von Vanillin oder<br />

dessen Metaboliten in Verbindung stehen.<br />

Die Regulationsfaktoren der einzelnen Proteine in den unterschiedlichen Versuchen sind in<br />

Tabelle 5.33 zusammengefasst.<br />

verstärkten Expression von MexE/MexF/OprN (Fetar et al., 2011). Anders stellt sich<br />

die Situation allerdings in Pseudomonas syringae (pv. tabaci 6605) dar. Kawakita et al.<br />

(2012) zeigten, dass die Expression von MexE/MexF/OprN in diesem Bakterium unabhängig<br />

von MexT erfolgt. Ob die Expression des Efflux-Systems MexE/MexF/OprN<br />

auch in P. putida KT2440 unabhängig von MexT erflogt, lässt sich anhand der vorhandenen<br />

Daten nicht klären.<br />

Ebenfalls stark induziert waren einige Transportsysteme, welche der Kategorie der Typ<br />

I-Sekretionssysteme zuzuordnen sind. Der grundlegende Aufbau dieser Systeme ist,<br />

wie auch bei den RND-Efflux-Systemen (TtgABC, MexE/MexF/OprN), dreigliedrig.<br />

Zu den Komponenten der inneren Membran zählen das so genannte MFP (Membrane<br />

Fusion Protein) und ein ABC-Transporter. Die Komponente der äußeren Membran<br />

ist ein so genanntes OEP (Outer Membrane Efflux Protein), welches im Fall der<br />

Typ I-Sekretionssysteme, der TolC-Familie zuzuordnen ist (Zgurskaya et al., 2011). Neben<br />

dem Transport von Proteinen, sind Typ I-Sekretionssysteme auch am Transport<br />

verschiedener Peptide, Polysaccharide und kleiner Moleküle beteiligt (Holland et al.,<br />

2005). Den Prototypen dieses Systems stellt das HlyA-Exportsystem von E. coli dar,<br />

welches aus den Komponenten HlyB, HlyD und TolC aufgebaut ist (Mackman et al.,<br />

1985). Da in diesem Experiment nicht in jedem Fall alle Komponenten eines Trans-<br />

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