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<title>Überexpression</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Überexpression</span></h1>
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</div>
<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p>Als <b>Überexpression</b> bezeichnet man die stark erhöhte <a href="Genexpression" title="Genexpression">Expression</a> eines Genes in einer <a href="Zelle_(Biologie)" title="Zelle (Biologie)">Zelle</a>. Daraus resultiert eine entsprechend erhöhte <a href="Proteinbiosynthese" title="Proteinbiosynthese">Synthese</a> des <a href="Protein" title="Protein">Proteins</a>, das durch dieses <a href="Gen" title="Gen">Gen</a> <a href="Genetischer_Code" title="Genetischer Code">codiert</a> wird.
</p><p>Eine natürliche Überexpression kann im Rahmen einer <a href="Viren" title="Viren">viralen</a> <a href="Infektion" title="Infektion">Infektion</a> vorkommen,<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> bei <a href="Tumor" title="Tumor">Tumoren</a> durch eine fehlerhafte <a href="Genregulation" title="Genregulation">Genregulation</a> verursacht oder künstlich im Labor gezielt zur Erzeugung eines rekombinanten Proteins mit Hilfe eines <a href="Expressionsvektor" title="Expressionsvektor">Expressionsvektors</a> herbeigeführt werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anwendungen_der_gezielten_Überexpression"><span id="Anwendungen_der_gezielten_.C3.9Cberexpression"></span>Anwendungen der gezielten Überexpression</h2></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Rekombinantes_Protein" title="Rekombinantes Protein">Rekombinantes Protein</a></i></div>
<p>Es gibt zwei Bereiche der Anwendung einer Überexpression zur Erzeugung eines rekombinanten Proteins:
</p>
<ul><li>Überexpression des Proteins zur späteren Aufreinigung und Weiterverwendung (hier kann man noch unterscheiden zwischen wirtschaftlichen Prozessen und Prozessen, die geringe Proteinmengen zu Forschungszwecken generieren sollen)</li>
<li>Überexpression zur Analyse des Proteins und seiner Eigenschaften und des Einflusses auf den Produktionsorganismus</li></ul>
<p>Bei der analytischen Überexpression wird weniger Wert auf Wirtschaftlichkeit des Prozesses gelegt. Es erfolgt keine Optimierung der Produktion, sondern es wird in der Regel auf erprobte kommerziell erhältliche Standardsysteme zurückgegriffen. Ein Upscale, d. h. Hochstufen der Menge, ist nicht vorgesehen.
</p><p>Bei der Etablierung von Produktionsprozessen erfolgt häufig eine weitgehende Optimierung der Überexpression, um einen möglichst stabilen und produktiven Prozess zu erhalten. Hierbei variiert man diverse Parameter auf genetischer und prozesstechnischer Ebene, um am Ende eine möglichst große Produktmenge zu erhalten.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Prokaryoten">Prokaryoten</h3></div>
<p>Die häufigste Form der Proteinüberexpression in <a href="Prokaryoten" title="Prokaryoten">Prokaryoten</a> ist die Verwendung von <a href="Vektor_(Gentechnik)" title="Vektor (Gentechnik)">Plasmidvektoren</a>. Hierbei wird ein Expressionskassette auf einem Plasmid eingebaut (Lokalisierung), in den Organismus transformiert und dort über den Kultivierungszeitraum stabilisiert. Der Vorteil dieser Methode liegt in der gentechnisch einfachen Arbeitsweise und der hohen Gendosis die über die Plasmidkopiezahl erreicht wird.
</p><p>Eine weitere Methode der Überexpression in Prokaryoten ist der genomische Einbau von Überexpressionskassetten. Für eine Überexpression muss hierbei entweder ein starkes Promotorsystem, eventuell kombiniert mit RNA stabilisierenden Modifikationen, gewählt oder eine hohe Gendosis durch Mehrfachintegration der Kassette ins Genom erreicht werden.
</p><p>Ebenfalls möglich ist die Lokalisierung von Genen zur Überexpression in Phagengenomen. Mit den gentechnisch veränderten Phagen wird dann das Expressionssystem infiziert. Im Zuge der Übernahme des Stoffwechsels des Bakteriums durch den Phagen wird auch das Zielgen verstärkt exprimiert.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Eukaryoten">Eukaryoten</h3></div>
<p>Auch in <a href="Eukaryoten" title="Eukaryoten">Eukaryoten</a> werden Gene überexprimiert. Dies kann entweder in Zellkultur erfolgen oder im kompletten Organismus. Für die Überexpression im kompletten Organismus werden transiente oder genomintegrierte Expressionskassetten verwendet. Als <a href="Promotor_(Genetik)" title="Promotor (Genetik)">Promotoren</a> werden der <a href="CMV-Promotor" title="CMV-Promotor">CMV-Promotor</a> und der <a href="CAG-Promotor" title="CAG-Promotor">CAG-Promotor</a> verwendet. Bei der Expression in Zellkultur kommen auch Plasmide zum Einsatz. Hierbei werden große Mengen in Bakterien hergestellter Plasmid-DNA, die die entsprechende Expressionskassette enthalten, in die Zelle <a href="Transfektion" title="Transfektion">eingebracht</a>. Die Plasmide können sich allerdings in den eukaryotischen Zellen nicht replizieren und gehen daher nach einiger Zeit verloren. Diese Methode wird häufig zu Forschungszwecken angewandt, um die Auswirkung von Überexpression auf eine Zelle zu charakterisieren. Produktionsstämme werden in der Regel über genomische Integration der Kassette erstellt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Zellfreie_Expression">Zellfreie Expression</h3></div>
<p>Die <a href="Zellfreie_Genexpression" title="Zellfreie Genexpression">zellfreie Genexpression</a> beruht auf der Herstellung von Zelllysaten, die mit Plasmiden oder <a href="MRNA" title="MRNA">mRNA</a> versetzt werden und dann zellfrei (<i><a href="In_vitro" title="In vitro">in vitro</a></i>) das codierte Zielprotein herstellen. Diese Methode ist noch relativ ineffizient. Sie eignet sich, um hochtoxische Produkte herzustellen.<sup id="cite_ref-ghoshdastider_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-ghoshdastider-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Verschiedene_Expressionstypen">Verschiedene Expressionstypen</h2></div>
<p>Bei der Überexpression gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten der Expression:
</p>
<ul><li>kontinuierliche Expression</li>
<li>induzierte Expression</li></ul>
<p>Bei der kontinuierlichen Expression wird das Gen über einen konstitutiven Promoter durchgehend exprimiert und das entsprechende Protein akkumuliert sich in der Zelle.
</p><p>Bei der induzierten Expression wird ein induzierbarer Promotor verwendet. Durch einen Induktor wird die Expression des Zielgens induziert, das heißt freigeschaltet. Diese Methode wird gerne verwendet, wenn die Überexpression negative Auswirkungen auf den Produktionsorganismus hat und deshalb der Startzeitpunkt der Induktion genau auf die Kulturentwicklung in der Wachstumsphase abgestimmt werden muss. Ein Grund hierfür ist u. a. die hohe Beanspruchung der metabolischen Ressourcen der Zelle und die Veränderung der metabolischen Flüsse (Flux) während der Produktionsphase. Beide Parameter sind unter „Normalbedingungen“ von der Zelle so reguliert, dass sie einzig der Bildung von zelleigenen, für <a href="Zellproliferation" title="Zellproliferation">Zellproliferation</a> und Metabolismus nützlichen Proteinen (Host Cell Protein) dienen. Darüber hinaus kann bereits die Bildung hoher Konzentrationen an mRNA während der Transkription des eingebrachten Zielgens Wachstums-inhibierend wirken. Weiterhin trägt auch die verstärkte Akkumulation von <a href="Einschlussk%C3%B6rperchen" title="Einschlusskörperchen"><i>Inclusion Bodies</i></a> des Zielproteins zur Inhibition der Zellproliferation bei.<sup id="cite_ref-Jaopeng_Li_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-Jaopeng_Li-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diese Begleiteffekte werden unter dem Begriff <i>metabolic burden</i> zusammengefasst. Die Folgen des langsameren Wachstums sind verlängerte Laufzeiten in den eingesetzten Bioreaktoren und damit speziell bei industriellen Prozessen verbunden eine Erhöhung der Produktionskosten. Ebenfalls von Vorteil ist eine induzierte Expression bei zelltoxischen Produkten. Hier kommt es nach der Induktion der Expression zu einer Selbstvergiftung und zum Absterben der Zelle. Im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit eines Produktionsprozesses versucht man daher, den Prozess in eine Wachstumsphase und eine Produktionsphase zu unterteilen. In der Wachstumsphase wird eine möglichst große Menge an Biomasse erzeugt und in der Produktionsphase wird dann durch Induktion des Promotors das Zielprotein produziert. Auf diese Weise erhält man eine maximale Produktmenge vor dem Absterben der Zellen, was den Prozess deutlich wirtschaftlicher macht.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Verbreitete_Systeme_zur_Überexpression"><span id="Verbreitete_Systeme_zur_.C3.9Cberexpression"></span>Verbreitete Systeme zur Überexpression</h2></div>
<p>Das häufigst verwendete System zur Überexpression von rekombinanten Proteinen ist das <a href="Gram-negativ" class="mw-redirect" title="Gram-negativ">Gram-negative</a> Bakterium <a href="Escherichia_coli" title="Escherichia coli"><i>E. coli</i></a>. Es werden aber inzwischen diverse andere Organismen verwendet, wie das <a href="Gram-positiv" class="mw-redirect" title="Gram-positiv">Gram-positive</a> <i><a href="Bacillus_megaterium" class="mw-redirect" title="Bacillus megaterium">Bacillus megaterium</a></i>, <a href="Corynebakterien" class="mw-redirect" title="Corynebakterien">Corynebakterien</a> und <a href="Hefen" title="Hefen">Hefen</a>. Für diverse Proteine ist eine Expression in Eukaryoten notwendig und daher werden auch diverse Zellkulturlinien wie tierische <a href="Zelllinie" title="Zelllinie">Zelllinien</a> (z. B. <a href="Sf9" class="mw-redirect" title="Sf9">Sf9</a>-Zellen, <a href="CHO-Zellen" title="CHO-Zellen">CHO-Zellen</a>, <a href="Vero-Zellen" title="Vero-Zellen">Vero-Zellen</a> oder <a href="HEK-Zellen" title="HEK-Zellen">HEK-Zellen</a>) verwendet. Einige Proteine werden im Zuge des <a href="Pharming_(Biotechnologie)" title="Pharming (Biotechnologie)">Pharming</a> auch in <a href="Gentechnisch_ver%C3%A4nderter_Organismus" title="Gentechnisch veränderter Organismus">gentechnisch veränderten Organismen</a> produziert, wie etwa <a href="Pflanze" title="Pflanze">Pflanzen</a>. Seltener werden auch ganze Organismen höherer Eukaryoten wie etwa <a href="Ziegen" title="Ziegen">Ziegen</a> oder <a href="Rinder" title="Rinder">Rinder</a> verwendet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Gezielte_Überexpression_durch_Substratinduktion_in_E._coli"><span id="Gezielte_.C3.9Cberexpression_durch_Substratinduktion_in_E._coli"></span>Gezielte Überexpression durch Substratinduktion in <i>E. coli</i></h2></div>
<p>Die gezielte Überexpression von Proteinen in Zellen von <a href="Modellorganismus" title="Modellorganismus">Modellorganismen</a> (z. B. <i>E. coli</i>) mit Hilfe von <a href="Transgen" class="mw-redirect" title="Transgen">Transgenen</a> ist eine Möglichkeit der biologischen und medizinischen Forschung, eine größere Menge (mehrere <a href="Gramm" title="Gramm">mg</a>) eines Proteins zu produzieren, um in weiteren Experimenten dessen Funktion oder <a href="Proteinstruktur" title="Proteinstruktur">Struktur</a> zu untersuchen.
Eine gängige Methode ist die Überexpression eines Transgenes, dessen <a href="Transkription_(Biologie)" title="Transkription (Biologie)">Transkription</a> durch das <a href="Bakterien" title="Bakterien">bakterieneigene</a> <a href="Lac-Operon" title="Lac-Operon">lac-Operon</a> reguliert wird.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Vektoren">Vektoren</h3></div>
<p>Am häufigsten werden Vektoren auf Basis des <a href="PBR322" title="PBR322">pBR322-Plasmids</a> verwendet und durch <a href="Vektordesign" title="Vektordesign">Vektordesign</a> angepasst, wie etwa die <a href="PUC19" title="PUC19">pUC</a>-Plasmide oder die pET-Vektoren.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Induktion">Induktion</h3></div>
<p>Das weit verbreitetste System zur Induktion von Promotoren ist das lac Operon aus <i>E. coli</i>. Hierbei wird entweder Lactose oder IPTG als Induktor verwendet. Aber auch Systeme mit <a href="Arabinose" title="Arabinose">Arabinose</a> (vgl. pBAD-System) oder Rhamnose (vgl. <i>E. coli</i> KRX) als Induktor sind verbreitet. Ein System zur physikalischen Induktion ist beispielsweise das Temperatur induzierte <i>cold shock</i>-Promotor System basierend auf dem <i>E. coli</i> cspA-Promotor der Firma Takara.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Promotoren">Promotoren</h3></div>
<p>Die Auswahl an kommerziellen Systemen mit unterschiedlichen Promotoren ist relativ groß. Es werden sowohl natürliche Promotoren benutzt, wie etwa der T7-Promotor oder der bla-Promotor verwendet, aber auch synthetische Promotoren und Hybridpromotoren wie der tac-Promotor, ein Hybrid aus den Promotoren trp und lac aus dem Genom von <i>E. coli</i>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Genetische_Voraussetzungen">Genetische Voraussetzungen</h3></div>
<p>Das Transgen liegt außerhalb des Bakteriengenoms auf einem <a href="Plasmid" title="Plasmid">Plasmid</a>. Bevor die eigentliche codierende Region beginnt, also <i>stromaufwärts</i> des Transgenes, liegt der <a href="Operator_(Genetik)" title="Operator (Genetik)">Operator</a> des lac-Operons (<i>lacO</i>). Das Plasmid enthält ebenso das Gen <i>lacI</i>, das für den Lac-Repressor LacI codiert. LacI bindet den Operator <i>lacO</i> vor dem Transgen und versperrt dessen <a href="Promotor_(Genetik)" title="Promotor (Genetik)">Promotor</a>, verhindert also die Expression des Transgens und somit die Überproduktion des codierten Proteins.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Substratinduktion_durch_IPTG">Substratinduktion durch IPTG</h3></div>
<p><a href="IPTG" class="mw-redirect" title="IPTG">IPTG</a>, ein der <a href="Allolactose" title="Allolactose">Allolactose</a> sehr ähnliches Molekül, bindet den Repressor, der auf dem Operator vor dem Transgen sitzt. Dadurch ändert sich die Konformation des Repressors, er kann die <a href="DNA" class="mw-redirect" title="DNA">DNA</a> nicht mehr binden und gibt den Operator frei. Dies macht den Promotor zugänglich für die <a href="RNA-Polymerase" class="mw-redirect" title="RNA-Polymerase">RNA-Polymerase</a>. Ihre Bindung an den Promotor leitet die Transkription der DNA in <a href="MRNA" title="MRNA">mRNA</a> ein.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Geeignete_Promotoren_für_die_Überexpression"><span id="Geeignete_Promotoren_f.C3.BCr_die_.C3.9Cberexpression"></span>Geeignete Promotoren für die Überexpression</h3></div>
<p>Die Freigabe eines Promotors für die Initiation der Transkription allein reicht nicht aus, um sehr große Mengen eines Proteins zu produzieren. Hierfür müssen große Mengen mRNA vorhanden sein, das heißt die Transkription muss sehr effizient verlaufen. Man benötigt starke Promotoren, die die RNA-Polymerasen in schneller Folge an den Promotor rekrutieren und einen ebenso schnellen Transkriptionsstart ermöglichen.
</p><p>Beispiele hierfür sind bei Bakterien der <i>T7</i>-Promotor<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> aus dem gleichnamigen <a href="Bakteriophage" class="mw-redirect" title="Bakteriophage">Bakteriophagen</a> oder der <i>tac</i>-Promotor, ein <a href="Hybrid" title="Hybrid">Hybrid</a> aus den Promotoren <i>trp</i> und <i>lac</i> aus dem Genom von <i>E. coli</i>.<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Für den T7-Promotor muss allerdings auch die entsprechende <a href="T7-RNA-Polymerase" title="T7-RNA-Polymerase">T7-RNA-Polymerase</a> im Genom des <a href="Expressionssystem" title="Expressionssystem">Expressionssystems</a> vorhanden sein.<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei Säugetierzellen werden unter anderem der <a href="CAG-Promotor" title="CAG-Promotor">CAG-Promotor</a> und der <a href="CMV-Promotor" title="CMV-Promotor">CMV-Promotor</a> verwendet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li><a href="Joseph_Sambrook" title="Joseph Sambrook">Joseph Sambrook</a>, David W. Russell: <i>Molecular Cloning. A Laboratory Manual.</i> Volume 3. 3rd edition. Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York NY 2001, ISBN 0-87969-576-5.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">Marc Cruts u. a.: <i>Null mutations in progranulin cause ubiquitin-positive frontotemporal dementia linked to chromosome 17q21.</i> In: <i>Nature.</i> 442, S. 920–924 (24. August 2006) <a href="https://doi.org/10.1038/nature05017" class="extiw external" title="doi:10.1038/nature05017">doi:10.1038/nature05017</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-ghoshdastider-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-ghoshdastider_2-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Ma Y, Ghoshdastider U, Wang J, Ye W, DötschV, Filipek S, Bernhard F, Wang X: <cite style="font-style:italic">Cell-free expression of human Glucosamine 6-phosphate N-acetyltransferase (HsGNA1) for inhibitor screening.</cite> In: <cite style="font-style:italic">Protein Expres Purif</cite>. 86. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>2</span>, 2012, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>120–126</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.pep.2012.09.011">10.1016/j.pep.2012.09.011</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23036358?dopt=Abstract">PMID 23036358</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:%C3%9Cberexpression&rft.atitle=Cell-free+expression+of+human+Glucosamine+6-phosphate+N-acetyltransferase+%28HsGNA1%29+for+inhibitor+screening.&rft.au=Ma+Y%2C+Ghoshdastider+U%2C+Wang+J%2C+...&rft.date=2012&rft.doi=10.1016%2Fj.pep.2012.09.011&rft.genre=journal&rft.issue=2&rft.jtitle=Protein+Expres+Purif&rft.pages=120-126&rft.pmid=23036358&rft.volume=86.+Jahrgang" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">C. Roos, L. Kai, S. Haberstock, D. Proverbio, U. Ghoshdastider, Y. Ma, S. Filipek, X. Wang, V. Dötsch, F. Bernhard: <cite style="font-style:italic">High-Level Cell-Free Production of Membrane Proteins with Nanodiscs</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Methods in Molecular Biology</cite>. 1118. Jahrgang, 2014, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>109–30</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1007/978-1-62703-782-2_7">10.1007/978-1-62703-782-2_7</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24395412?dopt=Abstract">PMID 24395412</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:%C3%9Cberexpression&rft.atitle=High-Level+Cell-Free+Production+of+Membrane+Proteins+with+Nanodiscs&rft.au=C.+Roos%2C+L.+Kai%2C+S.+Haberstock%2C+...&rft.btitle=Methods+in+Molecular+Biology&rft.date=2014&rft.doi=10.1007%2F978-1-62703-782-2_7&rft.genre=book&rft.pages=109-30&rft.pmid=24395412&rft.volume=1118.+Jahrgang" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">C Roos, L Kai, D Proverbio, U Ghoshdastider, S Filipek, V Dötsch, F Bernhard: <cite style="font-style:italic">Co-translational association of cell-free expressed membrane proteins with supplied lipid bilayers</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Molecular Membrane Biology</cite>. 30. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1</span>, 2013, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>75–89</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.3109/09687688.2012.693212">10.3109/09687688.2012.693212</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22716775?dopt=Abstract">PMID 22716775</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:%C3%9Cberexpression&rft.atitle=Co-translational+association+of+cell-free+expressed+membrane+proteins+with+supplied+lipid+bilayers&rft.au=C%26%2332%3BRoos%2C%26%2332%3BL%26%2332%3BKai%2C%26%2332%3BD%26%2332%3BProverbio%2C+...&rft.date=2013&rft.doi=10.3109%2F09687688.2012.693212&rft.genre=journal&rft.issue=1&rft.jtitle=Molecular+Membrane+Biology&rft.pages=75-89&rft.pmid=22716775&rft.volume=30.+Jahrgang" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Jaopeng_Li-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Jaopeng_Li_5-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Zhaopeng Li & Ursula Rinas: <cite style="font-style:italic">Recombinant protein production associated growth inhibition results mainly from transcription and not from translation</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Microb Cell Fact</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>19</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>83</span>, 2020, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1186/s12934-020-01343-y">10.1186/s12934-020-01343-y</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:%C3%9Cberexpression&rft.atitle=Recombinant+protein+production+associated+growth+inhibition+results+mainly+from+transcription+and+not+from+translation&rft.au=Zhaopeng+Li+%26+Ursula+Rinas&rft.date=2020&rft.doi=10.1186%2Fs12934-020-01343-y&rft.genre=journal&rft.issue=83&rft.jtitle=Microb+Cell+Fact&rft.volume=19" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text">D. A. Mead, E. Szczesna-Skorupa, B. Kemper: <i>Single-stranded DNA 'blue’ T7 promoter plasmids: a versatile tandem promoter system for cloning and protein engineering.</i> In: <i>Protein Engineering.</i> Jahrgang 1986, Nr. 1, S. 67–74.</span>
</li>
<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text">H. A. de Boer, L. J. Comstock, M. Vasser: <i>The tac promoter: a functional hybrid derived from the trp and lac promoters.</i> In: <i><a href="Proceedings_of_the_National_Academy_of_Sciences" class="mw-redirect" title="Proceedings of the National Academy of Sciences">Proceedings of the National Academy of Sciences</a>.</i> Nr. 80, 1983, S. 21–25.</span>
</li>
<li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.sigmaaldrich.com/life-science/molecular-biology/cloning-and-expression/vector-systems/t7-promoter-system.html"><i>T7-Promotor Systeme</i></a> Website von Sigma-Aldrich, abgerufen am 29. Mai 2011.</span>
</li>
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