Forschende
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Dr. von Bargen erforscht Pflanzenviren in Bäumen und Wildpflanzen, insbesondere durch Hochdurchsatz-Sequenzierung (HTS) von historischem Herbarmaterial und aktuellen Proben.
Prof. Kleinlogel erforscht bistabile Rhodopsine – natürliche lichtempfindliche Proteine, die in Tieren für Sehen zuständig sind – und nutzt sie zur Entwicklung von Optogenetik-Methoden.
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.
Prof. Robert Lucas erforscht bistabile Rhodopsine – natürliche lichtempfindliche Rezeptoren aus dem Tierreich – und deren Einsatz für die Optogenetik.
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.
Prof. Fröbisch erforscht die evolutionäre Entwicklung von Regenerationsfähigkeiten bei Wirbeltieren — insbesondere wie Salamander und andere Amphibien Gliedmaßen, Schwänze und andere Körperteile nachwachsen lassen.
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. Lars Dietrich erforscht derzeit die Physiologie und das Verhalten von Bakterienbiofilmen, insbesondere wie Pseudomonas aeruginosa und andere Pathogene ihre Struktur, ihren Stoffwechsel und ihre Virulenz in Reaktion auf Umweltsignale (Licht, Sauerstoff, Immunmetabolite) regulieren.