Forschende
22 Treffer mit Thema „Zellbiologie" in Lebenswissenschaftliche Fakultät, Juristische Fakultät · Themen-Filter entfernen
Prof. Hegemann erforscht lichtempfindliche Proteine (Rhodopsine) aus Algen und entwickelt daraus optogenetische Werkzeuge zur präzisen Kontrolle von Nervenzellen mit Licht.
Prof. Dobbek erforscht die Struktur und Funktion von Metalloenzymen, die Kohlenstoff und Energie umwandeln – insbesondere Enzyme mit Eisen-Schwefel-Clustern und Nickel-Eisen-Zentren.
Prof. Ehrenhofer-Murray erforscht derzeit die chemischen Modifikationen von Transfer-RNAs (tRNAs) und deren Funktionen in der Proteinbiosynthese und Zellgesundheit.
Prof. Schreiber erforscht die mathematischen und biophysikalischen Grundlagen der Signalverarbeitung in Nervenzellen und Netzwerken.
Prof. Zouni erforscht die molekularen Mechanismen der Wasserspaltung im Photosystem II, dem biologischen Katalysator für die lichtgetriebene Wasserspaltung in der Photosynthese.
Prof. Eitinger erforscht Membrantransporter in Mikroorganismen, insbesondere ECF-Transporter (Energy-Coupling-Factor-Transporter) und deren Mechanismen beim Transport von Metallionen wie Nickel und Kobalt sowie Vitaminen in prokaryotische Zellen.
Prof. Mikhaylova erforscht die zelluläre Architektur von Neuronen und die molekularen Mechanismen der Gedächtnisbildung.
Dr. Martins erforscht die dreidimensionale Struktur und den Funktionsmechanismus von Enzymen, insbesondere solchen, die Metallionen als Cofaktoren nutzen.
Prof. Plested erforscht die molekularen Mechanismen von Ionenkanälen und Glutamatrezeptoren, insbesondere wie Kalzium durch diese Kanäle transportiert wird und wie RNA-Editierung diesen Prozess reguliert.
Prof. Saumweber erforscht die Struktur und epigenetische Regulation von Chromatindomänen in Drosophila-Chromosomen, insbesondere die Bildung und Funktion von Interbands als Grenzen zwischen transkriptionell aktiven Regionen.
Prof. Erhardt erforscht die Struktur, Assemblierung und Funktion bakterieller Nanomaschinensysteme — insbesondere des Flagellums (Geißel) und verwandter Typ-III-Sekretionssysteme.
Prof. Ringrose erforscht die epigenetische Genregulation durch Polycomb- und Trithorax-Proteinkomplexe, die Genexpression über viele Zellgenerationen stabil aufrechterhalten.
Prof. Heitlinger erforscht die molekularen Mechanismen der Malaria-Parasiten und ihrer Wechselwirkungen mit dem menschlichen Organismus sowie dem Vektor-Insekt.
Dr. Kshirsagar forscht an der molekularen Struktur und Funktion von Kinetochoren – jenen Protein-Komplexen, die Chromosomen während der Zellteilung an Mikrotubuli anheften und so für korrekte Chromosomensegregation sorgen.
Dr. Inga Loedige erforscht die Funktionsweise von RNA-bindenden Proteinen (TRIM 2 und TRIM 3) und deren Rolle bei der Steuerung der Genexpression in Nervenzellen.
Dr. Simone Reber erforscht die physikalischen Kräfte, die während der Zellteilung die mitotische Spindel formen und stabilisieren.
Dr. Tschowri erforscht die molekularen Signalwege von zyklischem di-AMP (c-di-AMP), einem bakteriellen Botenstoff in Streptomyces-Bakterien.
Dr. Beckmann erforscht, wie Bakterien wie Salmonella Typhimurium während einer Infektion speziesübergreifende RNA-Protein-Komplexe mit menschlichen Wirtszellen bilden.
Prof. Fröbisch erforscht die evolutionäre Entwicklung von Regenerationsfähigkeiten bei Wirbeltieren — insbesondere wie Salamander und andere Amphibien Gliedmaßen, Schwänze und andere Körperteile nachwachsen lassen.
Dr. Christoph Schmal erforscht circadiane Uhren — die inneren biologischen Zeitgeber von Zellen und Organismen — mit Fokus auf deren Synchronisation, Entrainment und Auswirkungen auf Krankheitsverlauf und Therapieerfolg.
Prof. Klotzsch erforscht, wie mechanische Kräfte und physikalische Belastung neurodegenerative Erkrankungen auslösen oder verschärfen — konkret untersucht er, wie Varianten des Proteins FUS unter mechanischem Stress ihr Verhalten in der Zelle verändern, sich fehlerhaft ansammeln und die Kernporen-Komplexe stören.
Prof. Landthaler erforscht aktuell die räumliche und zelluläre Heterogenität von Immunzellen und Epithelzellen in ihrem natürlichen Gewebekontext, insbesondere unter Entzündungsbedingungen und bei Virusinfektionen.