{"id":46692,"date":"2026-05-22T11:12:49","date_gmt":"2026-05-22T09:12:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dbu.de\/moe-fellowship\/30013-451\/"},"modified":"2026-05-22T11:12:55","modified_gmt":"2026-05-22T09:12:55","slug":"30013-451","status":"publish","type":"moe-fellowship","link":"https:\/\/www.dbu.de\/en\/moe-fellowship\/30013-451\/","title":{"rendered":"Phytoremediation durch gentechnisch ver\u00e4nderte Arabidopsis halleri"},"content":{"rendered":"<p>Phytoremediation<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0               In der heutigen Zeit, mit der Verseuchung des Erdbodens mit Schwermetallen auf Grund der Entwicklung der Industriegebiete, der Freisetzung von metallhaltigen Abfaellen, oder der Nutzung von Duengemitteln ist es besonders wichtig, Untersuchungen  an einer speziellen Arten von Pflanzen \u0096 sogenannten Hyperakkumulatoren &#8211;  zu betreiben. Der Begriff Hyperakkumulator beschreibt eine Reihe von Pflanzen die zu verschiedenen Familien gehoeren,  aber eins gemeinsam haben: sie sind in der Lage auf Boeden mit einem sehr hohen Gehalt an Schwermetallen zu wachsen und die Schwermetalle zu sehr hohen Konzentrationen, weit ueber dem Niveau von anderen Arten, in ihren oberirdischen Organen ohne jegliche toxische Wirkung zu akkumulieren . Zu diesen Pflanzen zaehlt Arabidopsis halleri, sehr eng verwandt mit der bekannten Arabidopsis thaliana. Arabidopsis halleri ist eine perfekte Modellpflanze, deren Erforschung zum mechanistischen Verstehen von Prozessen der Schwermetalltoleranz und \u0096akkumulation f\u00fchren kann. Dieses Wissen kann auch f\u00fcr die Z\u00fcchtung von Nutzpflanzen wie z.B. Getreide genutzt werden.<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0              Ein erstes Projekt war die Erlernung der in vitro-Kultur und Transformation von Arabidopsis halleri unter Nutzung eines Konstrukts, welches das Gen f\u00fcr GFP (green fluorescent protein) beinhaltete, unter der Kontrolle des Promotors 35S (Promotor des Blumenkohlmosaik-Virus). Transformation wurde eine gute Effizienz erreicht.<br \/>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0               Zusaetzlich hat man unter Nutzung des genannten Konstrukts eine Transformation von Kalli durchgefuehrt, welche auf  Nahrboeden mit unterschiedlichem Hormongehalt gewachsen sind, durchgefuehrt. Ziel dieses kleinen Experiments war es zu zeigen, welcher Naehrboden fuer die Kallusinduktion spaeter  zur besseren Effizienz der Transformation fuehrt. Die genannten Naehrb\u00f6den unterscheiden sich hauptsaechlich im Gehalt an Cytokininen. In der ersten habe ich das Hormon Kinetin benutzt, aber in der zweiten BAP.<br \/>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0             Das naechste Projekt war die Transformation von Arabidopsis halleri mit Konstrukten, die zur Expression des  GFP- Gens unter der Kontrolle von Zelltyp-spezifischen Promotoren, z.B. pPEP, pSHR, pSCR, pKAT1, f\u00fchren. Diese Promotoren wurden mit Erfolg bei der Transformation von Arabidopsis thaliana eingesetzt.<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0               Meine Untersuchungen haben zum Ziel durch Transformation von Arabidopsis halleri und die \u00dcbertragung einer f\u00fcr Arabidopsis thaliana entwickelten Methode Werkzeuge f\u00fcr die zelltypspezifische Analyse dieser Pflanze zu entwickeln. <br \/>\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Phytoremediation \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 In der heutigen Zeit, mit der Verseuchung des Erdbodens mit Schwermetallen auf Grund der Entwicklung der Industriegebiete, der Freisetzung von metallhaltigen Abfaellen, oder der Nutzung von Duengemitteln ist es besonders wichtig, Untersuchungen an einer speziellen Arten von Pflanzen \u0096 sogenannten Hyperakkumulatoren &#8211; zu betreiben. 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