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Butyrate production in Escherichia coli: Exploitation of an oxygen tolerant bifurcating butyryl-CoA dehydrogenase/electron transferring flavoprotein complex from Clostridium difficile (2013)
Aboulnaga, Elhussiny A. ; Pinkenburg, Olaf ; Schiffels, Johannes ; El-Refai, Ahmed ; Buckel, Wolfgang ; Selmer, Thorsten
Combinatorial assembly of ferredoxin‐linked modules in Escherichia coli yields a testing platform for Rnf‐complexes (2019)
Schiffels, Johannes ; Selmer, Thorsten
Biogas Production on Demand Regulated by Butyric Acid Addition (2016)
Kasper, Katharina ; Schiffels, Johannes ; Krafft, Simone ; Kuperjans, Isabel ; Elbers, Gereon ; Selmer, Thorsten
Das CoLibry-Konzept – ein Werkzeugkasten für die Synthetische Biologie: Bioproduktion (2016)
Pinkenburg, Olaf ; Schiffels, Johannes ; Selmer, Thorsten
Regardless of size or destination, synthetic biology starts with com-parably small information units, which need to be combined and properly arranged in order to achieve a certain goal. This may be the de novo synthesis of individual genes from oligonucleotides, a shuffling of protein domains in order to create novel biocatalysts, the assembly of multiple enzyme encoding genes in metabolic pathway design, or strain development at the production stage. The CoLibry concept has been designed in order to close the gap between recombinant production of individual genes and genome editing.
Effect of an Oxygen-Tolerant Bifurcating Butyryl Coenzyme A Dehydrogenase/Electron-Transferring Flavoprotein Complex from Clostridium difficile on Butyrate Production in Escherichia coli (2013)
Aboulnaga, Elhussiny A. ; Pinkenburg, Olaf ; Schiffels, Johannes ; E-Refai, Ahmed ; Buckel, Wolfgang ; Selmer, Thorsten
A flexible toolbox to study protein-assisted metalloenzyme assembly in vitro (2015)
Schiffels, Johannes ; Selmer, Thorsten
Entwicklung einer Sensor-Überwachung für Biogasanlagen auf Basis von Prozessdaten einer Parallelanlage (2011)
Groebel, Simone ; Werner, Frederik ; Jörres, Niklas ; Jansen, F. ; Kasper, Katharina ; Schiffels, Johannes ; Sprenger, B. ; Baumann, Marcus ; Schöning, Michael Josef ; Selmer, Thorsten
Beim Ausbau nachhaltiger, regenerativer Energieversorgung hat die Umwandlung von organischer Biomasse in Biogas ein großes Potential. Der zugrundeliegende, komplexe biologische Prozess wird noch immer unzureichend verstanden und bedarf systematischer Untersuchungen der Prozessparameter, um einen hohen Ertrag bei guter Gasqualität zu ermöglichen. Die Fragestellungen zur Entschlüsselung des Prozesses sind sowohl verfahrenstechnischer als auch mikrobiologischer Natur. Aus mikrobiologischer Sicht ist die Kenntnis der tatsächlich beteiligten prozesstragenden Mikroorganismen von erheblicher Bedeutung, aus verfahrenstechnischer Sicht die Kenntnis der physikalischen und chemischen Faktoren, welche die mikrobiologischen Prozesse und kontrollieren. Im Zusammenspiel aller dieser Parameter wird die Biogasbildung befördert oder behindert, bis zum Abbruch des Prozesses. Eine mögliche Kontrollmethode ist die Messung der metabolischen Aktivität prozesstragender Organismen. Diese soll, beruhend auf fundierten Prozessdaten, gewonnen durch eine Parallelanlage, mit einem lichtadressierbaren potentiometrischen Sensor-System (LAPS) realisiert werden. Dieser Sensor ist in der Lage, pH-Wert-änderungen zu detektieren, die durch den Stoffwechsel der auf dem Chip immobilisierten Organismen hervorgerufen werden, um eine Online-Überwachung von Biogasanlagen zu ermöglichen.
Facile analysis of short-chain fatty acids as 4-nitrophenyl esters in complex anaerobic fermentation samples by high performance liquid chromatography (2011)
Schiffels, Johannes ; Baumann, Marcus ; Selmer, Thorsten
Metabolic responses of Escherichia coli upon glucose pulses captured by a capacitive field-effect sensor (2013)
Huck, Christina ; Schiffels, Johannes ; Herrera, Cony N. ; Schelden, Maximilian ; Selmer, Thorsten ; Poghossian, Arshak ; Baumann, Marcus ; Wagner, Patrick ; Schöning, Michael Josef
Living cells are complex biological systems transforming metabolites taken up from the surrounding medium. Monitoring the responses of such cells to certain substrate concentrations is a challenging task and offers possibilities to gain insight into the vitality of a community influenced by the growth environment. Cell-based sensors represent a promising platform for monitoring the metabolic activity and thus, the “welfare” of relevant organisms. In the present study, metabolic responses of the model bacterium Escherichia coli in suspension, layered onto a capacitive field-effect structure, were examined to pulses of glucose in the concentration range between 0.05 and 2 mM. It was found that acidification of the surrounding medium takes place immediately after glucose addition and follows Michaelis–Menten kinetic behavior as a function of the glucose concentration. In future, the presented setup can, therefore, be used to study substrate specificities on the enzymatic level and may as well be used to perform investigations of more complex metabolic responses. Conclusions and perspectives highlighting this system are discussed.
An innovative cloning platform enables large-scale production and maturation of an oxygen-tolerant [NiFe]-hydrogenase from cupriavidus necator in Escherichia coli (2013)
Schiffels, Johannes ; Pinkenburg, Olaf ; Schelden, Maximilian ; Aboulnaga, Elhussiny A. ; Baumann, Marcus ; Selmer, Thorsten
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