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Trichoderma reesei - Versionsgeschichte
2025-05-18T13:11:47Z
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Mabschaaf: Vorlagen-/Parameterfix
2022-05-19T18:17:41Z
<p>Vorlagen-/Parameterfix</p>
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Mabschaaf
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Trichoderma_reesei&diff=200698920&oldid=prev
Achim Raschka am 6. Juni 2020 um 21:30 Uhr
2020-06-06T21:30:30Z
<p></p>
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Achim Raschka
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Trichoderma_reesei&diff=196193685&oldid=prev
Orthographus: Rechtschreibung
2020-01-26T01:01:19Z
<p>Rechtschreibung</p>
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<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">Version vom 26. Januar 2020, 03:01 Uhr</td>
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</tr>
</table>
Orthographus
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Trichoderma_reesei&diff=196142579&oldid=prev
Aka: Tippfehler entfernt, Kleinkram
2020-01-24T17:41:42Z
<p>Tippfehler entfernt, Kleinkram</p>
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Aka
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Trichoderma_reesei&diff=194674360&oldid=prev
Invisigoth67: typo, form
2019-12-06T08:13:30Z
<p>typo, form</p>
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Invisigoth67
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Trichoderma_reesei&diff=194512606&oldid=prev
Grand-Duc: Typo
2019-11-30T14:06:47Z
<p>Typo</p>
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Grand-Duc
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Trichoderma_reesei&diff=192192282&oldid=prev
Vorwald: /* Nutzung */ Referenz hinzugefügt
2019-09-12T10:00:36Z
<p><span class="autocomment">Nutzung: </span> Referenz hinzugefügt</p>
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Vorwald
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Trichoderma_reesei&diff=192188886&oldid=prev
Grüner Flip: /* Nutzung */ Typos
2019-09-12T07:36:07Z
<p><span class="autocomment">Nutzung: </span> Typos</p>
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<td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>''Trichoderma reesei'' ist ein für die Industrie bedeutsamer Mikroorganismus. Aktuelle Fortschritte in der [[Biochemie]] der Cellulase-[[Enzymologie]], der Mechanismus der Cellulose-[[Hydrolyse]] ([[Cellulose#Abbau|Cellulolyse]]), die Verbesserung der Stämme, [[Klonen|Klonierung]] und die [[Verfahrenstechnik]] lassen die Cellulasen von ''T. reesei'' als wichtige kommerziell verfügbare Produkte für die Cellulose-Hydrolyse erscheinen.<ref>{{cite journal | last1=Viikari | first1=L. | last2=Alapuranen | first2=M. | last3=Puranen | first3=T. | last4=Vehmaanperä | first4=J. | last5=Siika-Aho | first5=M. | title=Thermostable enzymes in lignocellulose hydrolysis | journal=Adv. Biochem. Eng. Biotechnol. (Advances in Biochemical Engineering/Biotechnology) | volume=108 | pages=121–145 | year=2007 | doi=10.1007/10_2007_065 <!--| isbn=978-3-540-73650-9 -->}}</ref> Mehrere industriell nutzbare Stämme wurden entwickelt und gekennzeichnet, z.&nbsp;B. Rut-C30,<ref>{{cite journal | last1=Seidl | first1=V. | last2=Gamauf | first2=C. | last3=Druzhinina | first3=I. S. | last4=Seiboth | first4=B. | last5=Hartl | first5=L. | last6=Kubicek | first6=C. P. | title=The ''Hypocrea jecorina'' (''Trichoderma reesei'') hypercellulolytic mutant RUT C30 lacks an 85 kb (29 gene-encoding) region of the wild-type genome | journal=BMC Genomics | volume=9 | pages=327 | year=2008 | doi=10.1186/1471-2164-9-327 }}</ref> RL-P37 und MCG-80, die schwerpunktmäßig die Cellulase-Produktion erhöhen sollten. Die Programme zur Verbesserung bestanden ursprünglich aus <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">klassicher</del> [[Mutagenese]] (mit Hilfe ionisierender Strahlung oder von Chemikalien), welche zu Stämmen führte, die in der Lage waren 20mal so viel Cellulase zu produzieren wie QM6a.<ref name=Biofuelbook>{{cite book | last1=Seiboth | first1=Bernhard | last2=Ivanova | first2=Christa | last3=Seidl-Seiboth | first3= Verena | editor=Marco Aurélio Dos Santos Bernardes | title=Biofuel Production-Recent Developments and Prospects | publisher=InTech | date=2011-09-15 | pages=321 | chapter=Chapter 13: Trichoderma reesei: A Fungal Enzyme Producer for Cellulosic Biofuels | isbn=978-953-307-478-8 | doi=10.5772/16848 }}</ref></div></td>
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<td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>''Trichoderma reesei'' ist ein für die Industrie bedeutsamer Mikroorganismus. Aktuelle Fortschritte in der [[Biochemie]] der Cellulase-[[Enzymologie]], der Mechanismus der Cellulose-[[Hydrolyse]] ([[Cellulose#Abbau|Cellulolyse]]), die Verbesserung der Stämme, [[Klonen|Klonierung]] und die [[Verfahrenstechnik]] lassen die Cellulasen von ''T. reesei'' als wichtige kommerziell verfügbare Produkte für die Cellulose-Hydrolyse erscheinen.<ref>{{cite journal | last1=Viikari | first1=L. | last2=Alapuranen | first2=M. | last3=Puranen | first3=T. | last4=Vehmaanperä | first4=J. | last5=Siika-Aho | first5=M. | title=Thermostable enzymes in lignocellulose hydrolysis | journal=Adv. Biochem. Eng. Biotechnol. (Advances in Biochemical Engineering/Biotechnology) | volume=108 | pages=121–145 | year=2007 | doi=10.1007/10_2007_065 <!--| isbn=978-3-540-73650-9 -->}}</ref> Mehrere industriell nutzbare Stämme wurden entwickelt und gekennzeichnet, z.&nbsp;B. Rut-C30,<ref>{{cite journal | last1=Seidl | first1=V. | last2=Gamauf | first2=C. | last3=Druzhinina | first3=I. S. | last4=Seiboth | first4=B. | last5=Hartl | first5=L. | last6=Kubicek | first6=C. P. | title=The ''Hypocrea jecorina'' (''Trichoderma reesei'') hypercellulolytic mutant RUT C30 lacks an 85 kb (29 gene-encoding) region of the wild-type genome | journal=BMC Genomics | volume=9 | pages=327 | year=2008 | doi=10.1186/1471-2164-9-327 }}</ref> RL-P37 und MCG-80, die schwerpunktmäßig die Cellulase-Produktion erhöhen sollten. Die Programme zur Verbesserung bestanden ursprünglich aus <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">klassischer</ins> [[Mutagenese]] (mit Hilfe ionisierender Strahlung oder von Chemikalien), welche zu Stämmen führte, die in der Lage waren 20mal so viel Cellulase zu produzieren wie QM6a.<ref name=Biofuelbook>{{cite book | last1=Seiboth | first1=Bernhard | last2=Ivanova | first2=Christa | last3=Seidl-Seiboth | first3= Verena | editor=Marco Aurélio Dos Santos Bernardes | title=Biofuel Production-Recent Developments and Prospects | publisher=InTech | date=2011-09-15 | pages=321 | chapter=Chapter 13: Trichoderma reesei: A Fungal Enzyme Producer for Cellulosic Biofuels | isbn=978-953-307-478-8 | doi=10.5772/16848 }}</ref></div></td>
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Grüner Flip
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2019-09-11T11:48:59Z
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<table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface">
<tr class="diff-title" lang="de">
<td colspan="1" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">← Nächstältere Version</td>
<td colspan="1" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">Version vom 11. September 2019, 13:48 Uhr</td>
</tr><tr><td colspan="2" class="diff-notice" lang="de"><div class="mw-diff-empty">(kein Unterschied)</div>
</td></tr></table>
Vorwald
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