Das Gen der Ferredoxin-NADP+ Reduktase aus Capsicum annuum Yolo Wonder wurde sequenziert, kloniert und in E. coli exprimiert. Das Protein wurde bis zur Homogenität gereinigt, kristal-lisiert und die dreidimensionale Struktur bei einer Auflösung von 2,5 E aufgeklärt. Durch Molecular Modeling wurde ein Strukturmodell des Elektronentransferkomplexes zwischen der Ferredoxin-NADP+ Reduktase und den Substraten NADP+ sowie [2Fe-2S]-Ferredoxin I erzeugt. Die Analyse der Strukturmodelle ermöglichte generelle Rückschlüsse auf den Mechanismus des Elektronentransfers. Desweiteren wurden verschiedene Untereinheiten des 26S-Proteasoms aus Hefe und Mensch kloniert, exprimiert, gereinigt und biochemisch charakterisiert.
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Das Gen der Ferredoxin-NADP+ Reduktase aus Capsicum annuum Yolo Wonder wurde sequenziert, kloniert und in E. coli exprimiert. Das Protein wurde bis zur Homogenität gereinigt, kristal-lisiert und die dreidimensionale Struktur bei einer Auflösung von 2,5 E aufgeklärt. Durch Molecular Modeling wurde ein Strukturmodell des Elektronentransferkomplexes zwischen der Ferredoxin-NADP+ Reduktase und den Substraten NADP+ sowie [2Fe-2S]-Ferredoxin I erzeugt. Die Analyse der Strukturmodelle ermöglichte gener...
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