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<mods:abstract>Cyanobakterien repräsentieren einen der ältesten bakteriellen Phyla der Welt. Aufgrund ihrer&#xd;
globalen Verbreitung besitzen sie einen starken Einfluss auf globale Kohlenstoff- und&#xd;
Stickstoffkreisläufe. Trotz dieser großen Relevanz sind viele Aspekte ihres Metabolismus bislang&#xd;
schlecht erforscht. Ein Beispiel dafür ist Polyhydroxybutyrat (PHB), welches in vielen&#xd;
Cyanobakterien (auch dem Modelorganismus Synechocystis sp. PCC 6803) gebildet wird. Dieses&#xd;
intrazelluläre Polymer wird vornehmlich unter Stickstoffmangel synthetisiert, während&#xd;
Synechocystis in einen Überdauerungszustand namens Chlorose übergeht. Bislang sind die&#xd;
physiologische Relevanz von PHB sowie Einflussfaktoren auf dessen Biosynthese größtenteils&#xd;
unbekannt. In der vorliegenden Arbeit werden all diese Fragen adressiert und umfassend diskutiert.&#xd;
Um die physiologische Funktion des PHB zu erforschen wurde ein Synechocystis Wildtyp mit einer&#xd;
PHB-freien Mutante verglichen. Wir konnten zeigen, dass, im Gegensatz zu anderen Bakterien, PHB&#xd;
nicht als Kohlenstoffspeicher genutzt wird, und darüber hinaus keine Relevanz während der&#xd;
Recovery aus der Chlorose besitzt. Wichtige Faktoren für die PHB-Biosynthese sind sowohl die&#xd;
Beleuchtung als auch der Gasaustausch, wobei bei Tag/Nacht-Rhythmus (im Vergleich zu&#xd;
Dauerlicht), sowie bei hohem Gasaustausch mehr PHB gebildet wird. Interessanterweise wird PHB&#xd;
während der Recovery aus der Chlorose nicht abgebaut, sondern lediglich in kleinere Granula zerteilt&#xd;
und auf Tochterzellen verteilt.&#xd;
In anderen Organismen sind viele verschiedene Proteine am PHB-Metabolismus beteiligt, etwa&#xd;
während der Bildung, der Instandhaltung oder der Degradation der PHB Granula. In dieser Arbeit&#xd;
wurden mehrere Proteine untersucht, die einen Einfluss auf den PHB Stoffwechsel haben könnten.&#xd;
Dabei wurde ein neuer Regulator entdeckt, Slr0058, welcher die Anzahl und Größe von PHB-Granula&#xd;
beeinflusst. Bei der Untersuchung verschiedener Kohlenstoffwege stellte sich heraus, dass der&#xd;
Embden Meyerhof Parnas Weg der wichtigste für die PHB Bildung ist. Um den intrazellulären&#xd;
Ursprung des PHB zu ermitteln wurde verschiedene Knock-Out Mutanten untersucht, wie sich die&#xd;
PHB Biosynthese durch die Mutation ändert. Dabei zeigte sich, dass eine Beeinträchtigung des&#xd;
Glykogen-Stoffwechsels sich negativ auf die PHB Bildung auswirkt, was auf eine Verknüpfung beider&#xd;
Polymere hindeutet. Dieser Stofffluss wird durch einen neu entdeckten Regulator, Slr0944,&#xd;
gesteuert. Dieser Regulator ist besonders abundant während der Chlorose, wo er die&#xd;
Phosphoglycerat-Mutase inhibiert und dadurch den Kohlenstofffluss reguliert.&#xd;
Aufgrund der ähnlichen Materialeigenschaften zu Polypropylen wird PHB häufig als eine biobasierte&#xd;
und biologisch abbaubare Alternative angesehen, was von großer biotechnologischer Relevanz ist.&#xd;
Die Eigenschaft einer Δsll0944 Mutante, während der Chlorose vermehrt Glykogen abzubauen,&#xd;
wurde genutzt, um einen PHB Überproduktionsstamm zu erzeugen. Dazu wurden in einem Δsll0944&#xd;
Stamm PHB-Biosynthese-Gene überexprimiert, wodurch der höchste jemals gemessen PHB Gehalt&#xd;
in einem phototrophen Organismus erzeugt wurde. Die Ergebnisse dieser Arbeit erweitern unser&#xd;
Verständnis vom PHB Metabolismus in Synechocystis und legen somit die Grundlage für eine&#xd;
nachhaltige, CO2-neutrale PHB Produktion.</mods:abstract>
<mods:abstract>Cyanobacteria constitute one of Earth’s oldest and most diverse bacterial phyla. Due to their&#xd;
expansion all around the globe they are strongly influencing global carbon and nitrogen cycles.&#xd;
Although cyanobacteria are so important for the maintenance of these global cycles, many aspects&#xd;
of their metabolism are still poorly understood. One example is the metabolism of&#xd;
polyhydroxybutyrate (PHB), which is produced in many cyanobacteria like the model organism&#xd;
Synechocystis sp. PCC 6803. This intracellular biopolymer is mainly produced under conditions of&#xd;
nitrogen starvation when Synechocystis undergoes a transformation into a resting state termed&#xd;
chlorosis. However, the physiological function of PHB as well as corresponding factors influencing&#xd;
its biosynthesis are mostly unknown. In the present work, all these questions were investigated and&#xd;
comprehensively discussed.&#xd;
To investigate the physiological function of PHB, a Synechocystis wildtype was compared to a PHBfree&#xd;
mutant strain. We could show that in Synechocystis, unlike in other bacteria, PHB is not used as&#xd;
a carbon storage and is furthermore not required for resuscitation from chlorosis. Factors&#xd;
influencing the formation of PHB are the aeration as well as the illumination regime, with more PHB&#xd;
being formed during day/night rhythm (compared to continuous light) and with high gas exchange&#xd;
in the culture. Interestingly, we could show that PHB is not degraded after resuscitation but is&#xd;
instead only disaggregated to smaller granules and distributed among dividing cells.&#xd;
In other organisms, a variety of different proteins are involved in the PHB metabolism, including the&#xd;
formation, the maintenance as well as the degradation of the PHB granules. In this work we&#xd;
investigated several proteins, which are putatively involved in the PHB metabolism and discovered&#xd;
the novel regulator Slr0058, which is affecting the number and size of PHB granules. Different&#xd;
carbon pathways were analyzed for their impact on the PHB production, where the Embden&#xd;
Meyerhof Parnas pathway turned out to be the most important one. To analyze, where the carbon&#xd;
required for the formation of PHB is derived from, several knockout strains were analyzed for their&#xd;
ability to produce PHB. Whenever glycogen metabolism was disturbed, it negatively influenced the&#xd;
accumulation of PHB, indicating a direct link between both carbon-polymers. The carbon flux&#xd;
between both polymers was shown to be influenced by the protein Sll0944. This regulator is highly&#xd;
upregulated during chlorosis and inhibits the phosphoglycerate mutase, whereby it regulates the&#xd;
glycogen catabolism.&#xd;
Since PHB exhibits similar material properties to polypropylene, PHB is often considered as a&#xd;
biobased and biodegradable plastic substitute, which is of high biotechnological interest. The ability&#xd;
of a Δsll0944 mutant strain to rapidly degrade glycogen was exploited to create a PHB&#xd;
overproduction strain. To achieve this, PHB biosynthesis genes were overexpressed in a Δsll0944&#xd;
background to create the strain PPT1, which produced the highest rates of PHB ever achieved in a&#xd;
phototrophic bacterium. The results generated in this work deepen the understanding of the PHB&#xd;
metabolism in Synechocystis and lay the foundation for a sustainable, carbon neutral production of&#xd;
PHB.</mods:abstract>
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<mods:title>Metabolic engineering strategies for an increased PHB production in cyanobacteria</mods:title>
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