Forschende
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Dr. Denis Usvyat entwickelt hochgenaue quantenchemische Rechenmethoden zur Berechnung von Elektronenstrukturen in Festkörpern und Defekten.
Prof. Patella erforscht die präzise Berechnung von Teilcheneigenschaften und Wechselwirkungen durch Gitterfeld-Simulationen, insbesondere unter Berücksichtigung elektromagnetischer und Isospin-Brechungs-Effekte in der Quantenchromodynamik.
Dr. Luckmann erforscht die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen von Agrar- und Wasserpolitik in Entwicklungs- und Schwellenländern, insbesondere in Afrika und dem Nahen Osten.
Prof. Meyerhenke erforscht die effiziente Verarbeitung und Analyse großer Netzwerk-Datenmengen auf verteilten Computersystemen.
David Bierbach erforscht das Sozialverhalten von Fischen, insbesondere wie Gruppen ihre Hierarchien aufrechterhalten und wie einzelne Tiere Führungsverhalten zeigen oder darauf reagieren.
Dr. Voloshina erforscht die elektronischen und magnetischen Eigenschaften von zweidimensionalen Materialien und deren Grenzflächen mittels computergestützter Methoden und oberflächenanalytischer Techniken.
Dr. Florian Bischoff entwickelt hochgenaue numerische Methoden zur Berechnung molekularer Eigenschaften unter extremen Bedingungen, insbesondere in starken Magnetfeldern.
Prof. Kautz erforscht, wie Bodenporen und Wurzelsysteme die Nährstoff- und Wasserverfügbarkeit in Ackerböden beeinflussen – insbesondere in verdichteten Unterböden, wo Wurzeln normalerweise nicht eindringen können.
Prof. Heitlinger erforscht die molekularen Mechanismen der Malaria-Parasiten und ihrer Wechselwirkungen mit dem menschlichen Organismus sowie dem Vektor-Insekt.
Peter Hammerstein forscht an der Schnittstelle von Evolutionsbiologie und mathematischer Modellierung, mit aktuellem Fokus auf die Dynamik parasitärer Systeme — insbesondere wie Parasiten (wie das Bakterium Wolbachia) ihre Wirte manipulieren und wie diese Wechselwirkungen das Immunsystem beeinflussen.
Prof. Wischmeyer erforscht derzeit ungeschriebene Regeln und informelle Normen im Verfassungsrecht durch vergleichende Analyse und entwickelt parallel Simulationsmethoden zur Modellierung von Bürokratieabläufen.
Dr. Schleußner erforscht die Wechselwirkungen zwischen Klimawandel, sozioökonomischen Transformationen und Anpassungsfähigkeit von Gesellschaften.
Dr. Paier erforscht mit computergestützten Methoden (Dichtefunktionaltheorie und verwandte Verfahren) die Wechselwirkung von Molekülen wie CO₂, Wasserstoff und Kohlenwasserstoffen mit Oberflächen von Metalloxiden und Metallen.
Dr. Nakib Haider Protik erforscht die Transportphysik in Systemen aus kondensierter Materie — also wie Teilchen sich unter äußeren Feldern bewegen und welche fundamentalen Wechselwirkungen dabei wirken.
Prof. Schütz entwickelt rechnerische Methoden zur Berechnung von Eigenschaften elektronisch angeregter Zustände in großen Molekülen — insbesondere lokale Coupled-Cluster-Verfahren mit analytischen Energiegradienten.
Prof. Valtolina erforscht die Kontrolle chemischer Reaktionen in ultrakalt gekühlten Molekülen durch Licht – ein Ansatz, der Quantentechnologien ermöglichen soll.
Bharath Ananthasubramaniam entwickelt datengetriebene mathematische Modelle, um zu verstehen, wie die innere Uhr (circadiane Rhythmik) physiologische Prozesse in Säugetieren steuert.
Dr. Simone Reber erforscht die physikalischen Kräfte, die während der Zellteilung die mitotische Spindel formen und stabilisieren.
Dr. Muino erforscht, wie sich die DNA-Bindespezifität von Transkriptionsfaktoren im Laufe der Evolution verändert hat — sowohl in heute lebenden Arten als auch in ihren gemeinsamen Vorfahren.
Aswin Kannan forscht an datengestützten Optimierungsmethoden im Rahmen einer Junior Research Group des Exzellenzclusters MATH+.
Dr. Zurell erforscht, wie Arten und Artengemeinschaften auf globale Veränderungen wie Klimawandel und Landnutzungswandel reagieren — mit Fokus auf die Wechselwirkungen zwischen Populationsdynamik, Ausbreitungsverhalten und ökologischen Wechselbeziehungen.
PD Dr. Olaf Müller forscht aktuell an der Schnittstelle von Wahrnehmung, Sicherheit und Simulation in autonomen Systemen und Verkehrsszenarien.
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.