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Als `!Repressor`! bezeichnet man in der `F33f`_`[Genetik`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Genetik]`_`f ein `F33f`_`[Protein`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Protein]`_`f, welches sich an den `F33f`_`[Operator`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Operator_(Genetik)]`_`f in der `F33f`_`[DNA`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=DNA]`_`f bindet und damit die Bindung der `F33f`_`[RNA-Polymerase`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=RNA-Polymerase]`_`f an den `F33f`_`[Promotor`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Promotor_(Genetik)]`_`f blockiert. Dadurch wird die `F33f`_`[Transkription`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Transkription_(Biologie)]`_`f eines innerhalb des `F33f`_`[Operons`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Operon]`_`f gelegenen `F33f`_`[Gens`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Gen]`_`f verhindert. Infolgedessen entsteht hier keine `F33f`_`[mRNA`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=MRNA]`_`f, die bei der `F33f`_`[Translation`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Translation_(Biologie)]`_`f zur Bildung der codierten Proteine, häufig `F33f`_`[Enzyme`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Enzym]`_`f, führen könnte. Damit unterbleibt die `F33f`_`[Expression`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Genexpression]`_`f der blockierten Gene. Die Wirkung des Repressors kann durch verschiedene Faktoren reguliert werden.

Der Repressor selber wird von einem `F33f`_`[Regulatorgen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Regulatorgen]`_`f codiert. Muss der Repressor erst durch einen geeigneten `F33f`_`[Corepressor`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Corepressor]`_`f aktiviert werden, nennt man ihn `*Aporepressor`*. Wenn der Aporepressor durch das Endprodukt einer Reaktionskette aktiviert wird, spricht man von `F33f`_`[Endproduktrepression`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Endproduktrepression]`_`f. Ein `F33f`_`[Induktor`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Induktor_(Genetik)]`_`f dagegen verändert den Repressor so, dass er sich vom Operator löst und somit die Genexpression aktiviert wird. Dieser Vorgang wird auch als `F33f`_`[Derepression`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Derepression]`_`f bezeichnet.

>>Contents

• `F0af`_`[Mechanismen`#mechanismen]`_`f
• `F0af`_`[Literatur`#literatur]`_`f
• `F0af`_`[Weblinks`#weblinks]`_`f
• `F0af`_`[Einzelnachweis`#einzelnachweis]`_`f

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>>Mechanismen


Hauptartikel

:

Genregulation

Repressoren spielen eine wichtige Rolle bei der Genregulation:

• Bei der `F33f`_`[Substratinduktion`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Substratinduktion]`_`f im Zuge einer `F33f`_`[Katabolitrepression`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Katabolitrepression]`_`f wirkt das `F33f`_`[Substrat`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Substrat_(Biochemie)]`_`f des vom `F33f`_`[Strukturgen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Strukturgen]`_`f codierten `F33f`_`[Enzyms`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Enzym]`_`f als Induktor auf den Repressor, der damit deaktiviert wird und somit auch die Expression des Enzyms und den Abbau des Substrats möglich macht (Beispiel: `F33f`_`[Lactose-Operon`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Lac-Operon]`_`f bei `*`F33f`_`[E. coli`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=E._coli]`_`f`*).
• Die `F33f`_`[Attenuation`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Attenuation_(Genexpression)]`_`f der `F33f`_`[Tryptophansynthese`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Tryptophan]`_`f bei `F33f`_`[Prokaryonten`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Prokaryont]`_`f (z. B. bei `*`F33f`_`[E. coli`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Escherichia_coli]`_`f`*) wird durch einen trp-Repressor blockiert, der Tryptophan als Corepressor enthält. Der Aporepressor (ohne gebundenes Tryptophan) kann die `F33f`_`[Transkription`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Transkription_(Biologie)]`_`f des `F33f`_`[Tryptophan-Operons`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Trp-Operon]`_`f nicht blockieren.`:cite-ref-1[`F5bf`_`[1`#cite-note-1]`_`f]

>>Literatur

• Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer: `*Stryer Biochemie`*, 6. Auflage, Spektrum Akademischer Verlag, München 2007. ISBN 978-3-8274-1800-5.

>>Weblinks

• `F33f`_`[MeSH`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Medical_Subject_Headings]`_`f `*Proteins Repressor`*

>>Einzelnachweis

`:cite-note-1`!1.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-1]`_`f Lubert Stryer: `*Biochemie`*, 4. Auflage, Spektrum, Heidelberg, 1996, ISBN 978-3860253465, S. 1009 f.

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