[…] spezialisierten Milcherzeugung auf den sandigen Böden der Geest, da dort Stickstoffüberschüsse deutlich zu der Belastung von Gewässern und der Luftqualität […]
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Wie das geht?
Das Schwein der Zukunft braucht kein Soja
[…] Umgang mit knappen Ressourcen. In diese Thematik gehört auch die Stickstoffbelastung durch die Landwirtschaft. Stickstoff ist ein Bestandteil der Proteine. […]
Entwicklung von Stickstoff-Zufuhr, Abfuhr und Saldo 1990 – 2014
Halb so viel Stickstoff … Manchmal erscheint es mir, als ob niemand einen Bericht richtig liest und nur noch vom […]
EuGH-Urteil: DBU „sieht seit Jahren dringenden Handlungsbedarf“
[…] gelangt besonders beim Düngen und aus der Tierhaltung gefährlich viel Stickstoff in Wasser, Luft und Böden. Die Einträge sind zu […]
BMEL fördert Forschung für umweltschonende, tiergerechte Milchkuhfütterung
[…] Das Verbundvorhaben NPassend erforscht die Milchkuhhaltung hinsichtlich der Minderungspotentiale von Stickstoff– und Phosphor-Ausscheidungen sowie der Ammoniakemissionen. Durch die Vermeidung von […]
Düngerecht muss Schutz von Umwelt und Gewässern sicherstellen
[…] zusätzlicher Beschränkungen in nitratsensiblen Gebieten, eine Reduzierung der Obergrenze für Stickstoff-Bilanzüberschüsse und verbesserte Kontrollmöglichkeiten für die Behörden. Der Bund für […]
Die wahren Kosten von Lebensmitteln: Studie der Universität Augsburg gibt Aufschluss
[…] entlarvt die „versteckten Kosten“, die durch drei maßgebliche Umweltbelastungen – Stickstoff, Treibhausgas-Emissionen und Energieverbrauch – bei der Produktion von Lebensmitteln […]
Brot und Brötchen klimafreundlicher backen
[…] Handel, Mühlen und Bäckereien, verpflichtet, beim Backweizen Möglichkeiten auszuloten, weniger Stickstoffdünger einzusetzen. Stickstoff wird im Boden teilweise zu Lachgas umgebaut, […]
Klimawandel: Welche Rolle spielt Lachgas aus der Landwirtschaft?
[…] vor allem dann, wenn Mikroorganismen im Boden oder im Wasser Stickstoffverbindungen abbauen. Das ist ein natürlicher Prozess und passiert tagtäglich […]
Neu entdeckter Proteinschalter reguliert Proteine in allen Lebensformen
[…] Viren wie dem Coronavirus bis hin zu Bakterien, Pilzen, Pflanzen und Tieren, einschließlich des Menschen. NOS-Gruppe ( Stickstoff-Sauerstoff-Schwefel) oben und SONOS-Gruppe (Schwefel-Sauerstoff-Stickstoff-Sauerstoff-Schwefel) unten. Das Team der Universität Göttingen entdeckte den neuen Proteinschalter zunächst in einem Protein des menschlichen Bakteriums Neisseria gonorrhoeae. Dieser Schalter wird als „NOS-Schalter“ bezeichnet, weil Stickstoff-, Sauerstoff- und Schwefelatome miteinander verbunden sind. Allerdings blieb die Frage offen, ob dieser Schalter in der Natur weitverbreitet ist. Das Team hat nun die gesamte Datenbank bekannter Proteinstrukturen, die in einem öffentlich zugänglichen Archiv gespeichert ist, auf bisher unentdeckte NOS-Schalter hin untersucht. Die computergestützte Analyse durch Erstautor Dr. Fabian Rabe von Pappenheim, Universität Göttingen, ergab Hunderte Treffer, die dann alle einzeln detailliert analysiert wurden. „Diese Strukturen zu untersuchen, war ein spannendes Unterfangen. Es war für uns wie eine Reise ins Unbekannte“, erinnert sich Prof. Dr. Kai Tittmann, Universität Göttingen, der die Studie leitete. Der NOS-Schalter wurde in allen Bereichen des Lebens gefunden, und zwar häufig an Stellen von Proteinen, die für die biologische Funktion wesentlich sind. Bemerkenswerterweise verfügen zahlreiche Proteine einiger der gefährlichsten menschlichen Krankheitserreger über diesen Schalter, darunter ein Schlüsselenzym des SARS-CoV-2-Coronavirus. An diesem Enzym setzt ein kürzlich zugelassenes, antivirales Medikament an. Darüber hinaus entdeckten die Forscherinnen und Forscher mehrere neue chemische Formen des NOS-Schalters. Die identifizierten Proteine spielen eine zentrale Rolle bei fast allen Aspekten zellulärer Aktivitäten, sei es bei der Expression von Genen, der Signalübertragung in und zwischen Zellen oder dem Stoffwechsel. „Wir glauben, dass die Entdeckung dieser neuen Proteinschalter ein Sprungbrett für die Entwicklung einer neuen Klasse von Medikamenten sein wird, die direkt auf diese Schalter abzielen“, sagt Tittmann. „Viele menschliche Proteine, von denen bekannt ist, dass sie bei schweren Krankheiten eine Rolle spielen, aber auch Proteine aus Bakterien und Viren werden von solchen Schaltern gesteuert. Der neu identifizierte Schalter spielt wahrscheinlich auch bei der Regulierung ihrer biologischen Funktion eine zentrale Rolle.“ Originalveröffentlichung: Fabian Rabe von Pappenheim et al. Widespread occurrence of covalent lysine–cysteine redox switches in proteins. Nature Chemical Biology 2022. Doi: https://doi.org/10.1038/s41589-021-00966-5 Kontakt: Dr. Fabian Rabe von Pappenheim Georg-August-Universität Göttingen Göttinger Zentrum für Molekulare Biowissenschaften Abteilung Molekulare Enzymologie Julia-Lermontowa-Weg 3, 37077 Göttingen, Germany Telefon: 0551-39177811 fpappen@gwdg.de www.uni-goettingen.de/en/sh/198266.html Prof. Dr. Kai Tittmann Georg-August-Universität Göttingen Göttinger Zentrum für Molekulare Biowissenschaften Abteilung Molekulare Enzymologie Julia-Lermontowa-Weg 3, 37077 Göttingen Telefon: 0551- 39-177811 ktittma@gwdg.de> www.uni-goettingen.de/de/89703.html Quelle: Uni Göttingen