Academic literature on the topic 'Aromatische Aminosäuren'

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Journal articles on the topic "Aromatische Aminosäuren"

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Impellizzeri, Giuseppe, Giuseppe Maccarrone, Enrico Rizzarelli, Graziella Vecchio, Roberto Corradini та Rosangela Marchelli. "Der 6-Desoxy-6-N-histamino-β-cyclodextrin-Kupfer(II)-Komplex, ein neuer enantioselektiver Rezeptor für aromatische Aminosäuren". Angewandte Chemie 103, № 10 (1991): 1363–65. http://dx.doi.org/10.1002/ange.19911031024.

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2

Bretschneider, U., C. Syldatk та J. Rudat. "Synthese aromatischer β-Aminosäuren mit neuen cyclischen Amidasen". Chemie Ingenieur Technik 82, № 1-2 (2010): 161–65. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200900109.

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3

Rudat, J., B. Brucher, U. Bretschneider та C. Syldatk. "Neue Enzyme zur enantioselektiven Synthese aromatischer β-Aminosäuren". Chemie Ingenieur Technik 81, № 8 (2009): 1311. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200950202.

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4

Capitain, C., T. Hering, and N. Tippkötter. "Enzymatische Polymerisation von Ligninmodellkomponenten und Organosolv-Lignin mit aromatischen Aminosäuren." Chemie Ingenieur Technik 88, no. 9 (2016): 1236. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201650374.

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5

Hertel, S. C., H. P. Schmauder, M. Hieke, and D. Gröger. "Alkaloidbildung und Biosynthese aromatischer Aminosäuren in Zellkulturen von Ruta graveolens L." Biochemie und Physiologie der Pflanzen 183, no. 5 (1988): 425–37. http://dx.doi.org/10.1016/s0015-3796(88)80056-8.

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6

Burger, Klaus, Karl Gaa, Klaus Geith та Christian Schierlinger. "Ein newer allgemeiner Zugang zu α-trifluormethyl-substituierten aromatischen und heteroaromatischen α-Aminosäuren". Synthesis 1989, № 11 (1989): 850–55. http://dx.doi.org/10.1055/s-1989-27408.

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7

Opladen, Thomas, Heiko Brennenstuhl, Oya Kuseyri Hübschmann, et al. "Die intrazerebrale Gentherapie des Aromatischen-L-Aminosäure-Decarboxylase-Mangels mit Eladocagene exuparvovec." Monatsschrift Kinderheilkunde 169, no. 8 (2021): 738–47. http://dx.doi.org/10.1007/s00112-021-01232-7.

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8

Biedermann, Frank, and Werner M. Nau. "Nichtkovalente Chiralitätssensorik-Ensembles zur Detektion und Reaktionsverfolgung von Aminosäuren, Peptiden, Proteinen und aromatischen Wirkstoffen." Angewandte Chemie 126, no. 22 (2014): 5802–7. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201400718.

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9

Schmauder, H. P., and W. Roos. "Regulation von Schlüsselenzymen der Biosynthese aromatischer Aminosäuren in Alkaloid-bildenden Kulturen vonPenicillium cyclopium w." Journal of Basic Microbiology 27, no. 10 (1987): 583–94. http://dx.doi.org/10.1002/jobm.3620271006.

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10

Videnov, Georgi, Dietmar Kaiser, Marc Brooks, and Günther Jung. "Synthese des DNA-Gyrase-Inhibitors Microcin B17, eines Peptidantibiotikums mit 43 Aminosäuren und acht aromatischen Heterocyclen im Peptidrückgrat." Angewandte Chemie 108, no. 13-14 (1996): 1607–9. http://dx.doi.org/10.1002/ange.19961081316.

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Dissertations / Theses on the topic "Aromatische Aminosäuren"

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Tröndle, Julia Maria [Verfasser], Dirk [Akademischer Betreuer] Weuster-Botz, Georg [Gutachter] Sprenger, and Dirk [Gutachter] Weuster-Botz. "Metabolische Analysen zur Herstellung aromatischer Aminosäuren mit Escherichia coli im Zulaufverfahren / Julia Maria Tröndle ; Gutachter: Georg Sprenger, Dirk Weuster-Botz ; Betreuer: Dirk Weuster-Botz." München : Universitätsbibliothek der TU München, 2019. http://d-nb.info/1192441966/34.

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2

Loth, Stefanie [Verfasser], Gerrit [Akademischer Betreuer] Schüürmann, Gerrit [Gutachter] Schüürmann, and Irina [Gutachter] Lehmann. "Der Metabolismus aromatischer Aminosäuren als potentieller Aktivator des Arylhydrocarbon Rezeptors und dessen Auswirkungen auf die Immunantwort / Stefanie Loth ; Gutachter: Gerrit Schüürmann, Irina Lehmann ; Betreuer: Gerrit Schüürmann." Freiberg : Technische Universität Bergakademie Freiberg, 2020. http://d-nb.info/1220779512/34.

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3

Höfig, Carolin. "Establishment, validation and application of immunological and LC-MS/MS-based detection methods to study the role of human aromatic L-amino acid decarboxylase as an enzyme potentially involved in thyronamine biosynthesis." Doctoral thesis, Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I, 2012. http://dx.doi.org/10.18452/16645.

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Abstract:
Thyronamine (TAM) sind eine neue Molekülklasse, die endokrinologische und metabolische Prozesse miteinander vereinen. Der biologisch aktive Metabolit 3-Iod-L-Thyronamin (3-T1AM) wird durch eine kombinierte Deiodierung und Decarboxylierung von Schilddrüsenhormonen (TH) gebildet. Existierende Methoden zum Nachweis und zur Quantifizierung von 3-T1AM im menschlichen Serum sind immer noch umstritten. Auch die an der Biosynthese vermutlich beteiligte TH-Decarboxylase konnte noch nicht identifiziert werden. Für die Identifizierung und Quantifizierung von TH und TAM Profilen wurde die Flüssigchromatog
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Schreiter, Katja. "Aminosäurefunktionalisierte Chromophore als solvatochrome Sondenmoleküle." Doctoral thesis, Universitätsbibliothek Chemnitz, 2010. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-qucosa-62805.

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Abstract:
In der vorliegenden Arbeit wird die Synthese und Charakterisierung von chiralen prolylfunktionalisierten Farbstoffen vorgestellt. Als chromophore Schlüsselverbindungen wurden Nitroaniline aber auch größere push-pull pi-Systeme wie Schiffsche Basen, Azofarbstoffe und Merocyanine gewählt. Im Fokus dieser Arbeit stehen dabei deren solvatochrome Eigenschaften, pH-Sensitivität sowie mögliche Wechselwirkung mit Biomolekülen und verschiedenen An- und Kationen. Zusätzlich erfolgten Umsetzungen ausgewählter prolylfunktionalisierter chromophorer Bausteine zu Estern und Amiden. Der Einfluss des Prolylbau
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Richter, Ulla [Verfasser]. "Aminosäuren und aromatische Acyloine bei Wildhefen und Saccharomyces cerevisiae / von Ulla Richter." 1998. http://d-nb.info/954307038/34.

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Bröermann, Andreas. "Tief-UV-Resonanz-Raman-Spektroskopie an aromatischen Aminosäuren." Doctoral thesis, 2016. https://repositorium.ub.uni-osnabrueck.de/handle/urn:nbn:de:gbv:700-2016051214457.

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Abstract:
Das Thema der vorliegenden Dissertation ist die Tief-UV-Resonanz-Raman-Spektroskopie an aromatischen Aminosäuren. Die Zielsetzung der vorgestellten Experimente ist es, geeignete Methoden zu entwickeln und zu testen, mit denen mittels der Bestimmung der Mikroumgebung die Tief-UV-Resonanz-Raman-Spektroskopie bei der Strukturaufklärung von Proteinen und Protein-Komplexen beitragen kann. Die Arbeit beginnt in Kapitel 1 mit einer ausführlichen Einführung in die Thematik. In der Motivation in Kapitel 2 wird erläutert, warum sich die Raman-Spektroskopie im Tief-UV-Bereich an aromatischen Aminosäuren
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Grzeganek, Andrea. "The tyrosine regulated DAHP synthase and the biosynthetic pathway of aromatic amino acids in Saccharomyces cerevisiae." Doctoral thesis, 2005. http://hdl.handle.net/11858/00-1735-0000-0006-AC2E-0.

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Altunsu, Fuat [Verfasser]. "IR-R2PI-Doppelresonanz-Spektroskopie von aromatischen Aminosäuren und deren Wasserclustern in der Gasphase / von Fuat Altunsu." 2008. http://d-nb.info/989728285/34.

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Loth, Stefanie. "Der Metabolismus aromatischer Aminosäuren als potentieller Aktivator des Arylhydrocarbon Rezeptors und dessen Auswirkungen auf die Immunantwort." 2019. https://tubaf.qucosa.de/id/qucosa%3A71504.

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Abstract:
In dieser Arbeit wurde die Rolle der L-Aminosäureoxidase IL4I1 für die Progression von Glioblastomen analysiert. IL4I1 wird in diesem Hirntumor erhöht exprimiert und führt dadurch zu einem Abbau der drei aromatischen Aminosäuren Tryptophan (Trp), Phenylalanin und Tyrosin zu ihren entsprechenden α-Ketosäuren (Pyruvaten). In-vitro-Versuche mit IL4I1-überexprimierenden Glioblastomzelllinien zeigen, dass nur das aus Trp-gebildete Indol-3-pyruvat (I3P) bzw. dessen nachgeschaltete Abbauprodukte eine Aktivierung des Arylhydrocarbon Rezeptors (AHR) und seiner Signaltransduktion in Glioblastomen bewirk
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Wagner, Franziska Martina [Verfasser]. "Zur Synthese radiofluorierter aromatischer Aminosäuren mittels Isotopenaustausch am Beispiel von 6-[18F]Fluor-L-DOPA / vorgelegt von Franziska Martina Wagner." 2007. http://d-nb.info/988357089/34.

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