lunes, 8 de abril de 2013
Biología Estructural de Proteínas de Membrana, asambleas macromoleculares y virus - Ben Hankamer - Instituto de Biociencia Molecular - La Universidad de Queensland, Australia
Biología Estructural de Proteínas de Membrana, asambleas macromoleculares y virus - Ben Hankamer - Instituto de Biociencia Molecular - La Universidad de Queensland, Australia
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Química y Biología Estructural
Biología Estructural de Proteínas de Membrana, asambleas macromoleculares y virus - Ben Hankamer
Biología Estructural de Proteínas de Membrana, asambleas macromoleculares y virus - Ben Hankamer
A / Prof Ben Hankamer
El Solar Biocombustibles consorcio , co-dirigida por Ben Hankamer, ha reunido a ocho equipos internacionales y cerca de 100 investigadores a desarrollar de alto rendimiento de microalgas bio-combustibles y bio-productos de sistemas de producción. Este es un campo en rápida expansión de la biotecnología de importancia mundial. El trabajo del consorcio cubre todos los aspectos del proceso de modelización económica, la purificación de microalgas, la optimización de las condiciones de producción y los sistemas de photobioeractor ampliación de las.
Biología Estructural: El primer paso de todos los procesos de producción de biocarburantes es la captura de la luz. Usando sola partícula tomografía análisis, la cristalografía de electrones y como parte de la IMB Celular ® Visible proyecto, estamos desarrollando un pseudo-3D atlas resolución atómica del modelo de algaChlamydomonas reinhardtii . Estos atlas molecular 3D guiar la mejora de la captura de la luz y la eficiencia de conversión de la maquinaria fotosintética.
Las proteínas de membrana, las asambleas macromoleculares y virus: Para aumentar la velocidad de la determinación de la estructura, hemos establecido un poderoso oleoducto solo el análisis de partículas , así como las nuevas biotecnologías para la producción de cristal plantilla asistido 2D . El proceso implica combinar sola partícula de un gran número de imágenes de proyección 2D de moléculas orientadas al azar para calcular reconstrucciones 3D. Nuestra resolución de referencia actual es de ~ 10 Å, en el que individuo α-hélices empiezan a resolverse, y estamos trabajando activamente en el desarrollo de procesos para mejorar más este punto. En paralelo, se han desarrollado plantillas detergente resistente a 2D que quelan Ni en la superficie, para facilitar la producción sistemática de cristales 2D de sujetos, las proteínas de membrana marcada con His. El uso de estos enfoques gemelos, estamos estudiando una amplia gama de proteínas de membrana importantes (por ejemplo fotosintéticos complejos de proteínas de membrana, ATPasas, canales mecanosensibles), conjuntos macromoleculares (ATPasas AAA y proteínas relacionadas, ferritina, NS1 y complejos de toxina) así como los virus icosaédricos. Estas estructuras proporcionan nuevos conocimientos fundamentales en muchas máquinas moleculares fascinantes e introduce en la celda visible ® proyecto.
Proyectos de Investigación
Alta Resolución Analisis de particulas individual: desarrollo de la biología y el proceso de
La celda Visible ® Project: resolver la estructura 3D de las asambleas macromoleculares y modelos biofísicos
Plantilla de cristalización mediada 2D: hacia la cristalización de proteínas de membrana simplificado
Biocombustible de microalgas y sistemas de bioproductos: el desarrollo de bio-combustibles para los sistemas de bio-H 2 , biodiesel y la producción de BTL-diesel que se acoplan al CO 2 secuestro
Principales Publicaciones
E. Stephens, IL Ross, Z. Rey, JH Mussgnug, O. Kruse, C. Posten, Borowitzka. MA & B Hankamer (2010). Segunda generación de biocombustibles de microalgas: evaluación económica y técnica de la esperanza, la publicidad y la realidad. Nature Biotechnology 28 : 126-128.
Kruse, O., Hankamer B. (2010). Producción de hidrógeno microalgas. Current Opinion in Biotechnology 21 : 238-243.
Landsberg, MJ, Vajjhala, PR, Rothnagel, R., Munn, AL, y Hankamer, B. (2009). Estructura 3D de la AAA ATPasa Vps4: Avanzar en conocimientos estructurales en los mecanismos de clasificación endosomal y virus envuelto en ciernes. Estructura 17 : 427-437.
Yang, X., Molimau, S., Doherty, GP, Marles-Wright, J., Rothnagel, R., Hankamer, B., Lewis, RJ, y Lewis, PJ (2009). . La estructura de la RNA polimerasa bacteriana en el complejo con el factor de elongación de la transcripción esencial NusA EMBO Reports 10 : 997-1002.
Pantelic, RS, Lockett, LJ, Rothnagel, R., Hankamer, B., y ambos, G. (2008). Cryo-electrón mapa microscopía de Atadenovirus revela transversal del género las diferencias estructurales de adenovirus humano. Journal of Virology 82 :. 7346-7356 Mussgnug, J., Thomas Hall, S., Rupprecht, J., Foo, A., Klassen, V., McDowall, A., Schenk, P., Kruse, O., y Hankamer, B. (2007). Ingeniería de captura de luz fotosintética:. Impactos en energía solar mejorado para la conversión de biomasa Biotecnología Vegetal Diario 5 : 802-814. Iwata, M., Imamura, H., Stambouli, E., Ikeda, C., Tamakoshi, M., Nagata, K., Makyio, H., Hankamer, B., Barber, J., Yoshida, M., Yokoyama, K., y Iwata, S. (2004). Estructura cristalina de una subunidad C tallo central y reversible asociación / disociación de la vacuola-ATPasa tipo. Actas de la Academia Nacional de Ciencias de EE.UU. 101 : 59-64.
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