Forschende
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Prof. Klipp erforscht die mathematische Modellierung biologischer Systeme, insbesondere die dynamische Regulation von Signalwegen, Stoffwechsel und Genexpression in Zellen.
Prof. Grimm erforscht die Biosynthese von Chlorophyll und anderen Tetrapyrrolen in Pflanzen und Algen – insbesondere wie Zellen diese lebenswichtigen Pigmente unter Stress regulieren und vor Schäden schützen.
Prof. Schmitz-Linneweber erforscht die Genregulation in Chloroplasten und Mitochondrien, insbesondere wie RNA-bindende Proteine (sogenannte Ribonukleoproteine) die Stabilität und Verarbeitung von RNA steuern und damit die Photosynthese und Energieproduktion in Pflanzen regulieren.
Prof. Ehrenhofer-Murray erforscht derzeit die chemischen Modifikationen von Transfer-RNAs (tRNAs) und deren Funktionen in der Proteinbiosynthese und Zellgesundheit.
Prof. Kaufmann erforscht die molekulare Steuerung der Pflanzenentwicklung, insbesondere wie Transkriptionsfaktoren und epigenetische Prozesse die Bildung von Blütenorganen, Gefäßgewebe und die Anpassung an Umweltstress regulieren.
Prof. Ronacher erforscht die neuronalen und verhaltensgenetischen Grundlagen der Sinnesverarbeitung und Verhaltensleistung bei Insekten, insbesondere bei Heuschrecken und Ameisen.
PD Dr. Christina Kühn erforscht die Funktion und Regulation von Zuckertransportproteinen in Pflanzen, insbesondere in der Kartoffel.
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. Ringrose erforscht die epigenetische Genregulation durch Polycomb- und Trithorax-Proteinkomplexe, die Genexpression über viele Zellgenerationen stabil aufrechterhalten.
Prof. Wicke erforscht die genetischen und molekularen Mechanismen, die parasitische Pflanzen — insbesondere der Sommerwurzfamilie — befähigen, vollständig von Wirtspflanzen zu leben.
Prof. Ohler erforscht die Regulierung der Genexpression auf Basis von hochdimensionalen biologischen Daten, insbesondere durch maschinelles Lernen und tiefe neuronale Netze.
Dr. David Garfield erforscht, wie regulatorische DNA-Elemente die Genexpression während der Entwicklung steuern und wie Mutationen in diesen Elementen zu neuen Körperformen oder Erkrankungen führen.
Prof. Buckhout erforscht die molekularen Mechanismen des Eisentransports und der Eisenregulation in Pflanzen, insbesondere die Rolle vakuolärer Membranproteine der VTL-Familie bei der Eisenhomöostase.
Dr. Andrea Rupps erforscht die In-vitro-Vermehrung von Waldbäumen, insbesondere durch somatische Embryogenese bei Koniferen wie Lärchen, Tannen und Douglasien.
Dr. Naseri entwickelt Plattformen zur nachhaltigen Biosynthese seltener Naturstoffe in Hefezellen (Pichia pastoris und Saccharomyces cerevisiae).
Bharath Ananthasubramaniam entwickelt datengetriebene mathematische Modelle, um zu verstehen, wie die innere Uhr (circadiane Rhythmik) physiologische Prozesse in Säugetieren steuert.
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.
Dermot Harnett erforscht die Genregulation während der Gehirnentwicklung mit Fokus auf die zeitliche Dynamik der Genexpression im sich entwickelnden Neokortex der Maus.
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.
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.
Peng Wang erforscht die molekularen Mechanismen der Chlorophyllbiosynthese in Pflanzen und Grünalgen, insbesondere die Rolle von Chaperon-Proteinen wie SRP43 bei der kontrollierten Einlagerung von Chlorophyll in Photosynthese-Komplexe.
Dr. Smaczniak erforscht, wie Transkriptionsfaktoren in Pflanzen die Entwicklung von Blüten und Fortpflanzungsorganen steuern – insbesondere durch DNA-Bindung und Protein-Wechselwirkungen.
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.