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Actinidain

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FOXP2-Protein-Modell

Forkhead-Box-Protein P2 ist ein Transkriptionsfaktor und zählt zur Gruppe der Forkhead-Box-Proteine. Entdeckt wurde FOXP2 erstmals 1998 bei Untersuchungen einer Londoner Familie, bei der zahlreiche Angehörige unter schweren Sprachstörungen litten. Inzwischen ist bekannt, dass FOXP2 beim Spracherwerb, einschließlich grammatikalischer Fähigkeiten, eine große Rolle spielt.[1]

Für das FOXP2-Gen ist in den Massenmedien die Bezeichnung „Sprachgen“ popularisiert worden. Viele andere Wirbeltiere besitzen dieses Gen ebenfalls, und auch in diesen scheint FOXP2 bei der verbalen Kommunikation eine Rolle zu spielen. Nach Ausschaltung des Gens, beispielsweise bei Mäusen (Knockout-Maus) oder durch Mutation beim Menschen, entfaltet es eine pleiotrope Wirkung. Das heißt, dass sich mehrere phänotypische Merkmale ändern.[2]

  1. C. Lai u. a.:The SPCH1 region on human 7q31: genomic characterization of the critical interval and localization of translocations associated with speech and language disorder. In: Am J Hum Genet, 67/2000, S. 357–68. PMID 10880297
  2. P. Schlobinski: Grammatikmodelle: Positionen und Perspektiven, Vandenhoeck & Ruprecht, 2003, S. 83–84, ISBN 3-525-26530-1
Crassulaceen-Säurestoffwechsel, Übersicht bei Nacht (links, Phase I) und Tag (rechts, Phase III). Für Einzelheiten bitte Text beachten. CA α-Carboanhydrase CC Calvin-Zyklus PEP Phosphoenolpyruvat PEPC Phosphoenolpyruvatcarboxylase PEPCK Phosphoenolpyruvat-Carboxykinase MDH Malat-Dehydrogenase ME Malat-Dehydrogenase (decarboxylierend) = Malatenzym PPDK Pyruvat-Phosphat-Dikinase
Crassulaceen-Säurestoffwechsel, Übersicht bei Nacht (links, Phase I) und Tag (rechts, Phase III). Für Einzelheiten bitte Text beachten.
CA α-Carboanhydrase
CC Calvin-Zyklus
PEP Phosphoenolpyruvat
PEPC Phosphoenolpyruvatcarboxylase
PEPCK Phosphoenolpyruvat-Carboxykinase
MDH Malat-Dehydrogenase
ME Malat-Dehydrogenase (decarboxylierend) = Malatenzym
PPDK Pyruvat-Phosphat-Dikinase

Der Crassulaceen-Säurestoffwechsel (Crassulacean Acid Metabolism, abgekürzt CAM) ist ein besonderer Stoffwechsel verschiedener Pflanzen. Während die meisten Pflanzen die Aufnahme und die Fixierung von Kohlenstoffdioxid am Tag durchführen, sind diese Vorgänge in Pflanzen mit CAM zeitlich voneinander getrennt. Der für die Photosynthese benötigte Kohlenstoffdioxid wird hierbei in der Nacht aufgenommen und chemisch in Form von Äpfelsäure in den Vakuolen der Zelle gespeichert. Am darauf folgenden Tag wird das Kohlenstoffdioxid aus der Äpfelsäure wieder freigesetzt und dem Aufbau von Kohlenhydraten im Calvin-Zyklus zugeführt. Wegen des täglichen Auf- und Abbaus dieser Dicarbonsäure wird dieser Stoffwechsel auch als diurnaler Säurerhythmus bezeichnet (lateinisch diurnus = „täglich“). ...weiter

Überblick über den MetabolismusVitamin CInositolSucroseCelluloseAmyloseGlykogenGlucuronatGlucose-1-phosphatGlycinLactoseGalactoseGlucose-6-PhosphatGlucoseGlucosaminChitinSerinAlaninValinThreoninLeucinIsoleucinFructoseFructose-6-phosphatRibulose-5-phosphatGlycerinaldehyd-3-phosphatLipideFettsäurenAdenosinmonophosphatGuanosinmonophosphatHistidinTryptophanTyrosinPyruvatLactatEthanolArgininAcetyl-CoAAdenosintriphosphatDesoxyadenosintriphosphatGuanosintriphosphatDesoxyguanosintriphosphatThreoninAspartatFumaratOxalacetatUreaAspartatPurin-BiosyntheseAdenosindiphosphatDesoxyadenosindiphosphatGuanosindiphosphatDesoxyguanosindiphosphatSerinCystein2-KetoglutaratSuccinatGlutaminGlutamatPyrimidin-BiosyntheseUridinUracilThyminUridintriphosphatDesoxythymintriphosphatAdenosinAdeninGuanosinGuaninMethioninAsparaginLysinHämoglobinVitamin B12CytochromeChlorophyllProlinCytidinCytosinCytidindiphosphatCytidintriphosphatDesoxycytidintriphosphatPentosephosphatwegGlucose-StoffwechselOxidative DecarboxylierungFermentationFettsäuresyntheseHarnstoffzyklusCitratzyklus
Überblick über den Metabolismus

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