Forschende
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Prof. Hegemann erforscht lichtempfindliche Proteine (Rhodopsine) aus Algen und entwickelt daraus optogenetische Werkzeuge zur präzisen Kontrolle von Nervenzellen mit Licht.
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. Lucius erforscht die Wechselwirkungen zwischen Parasiten und ihren Wirtszellen, insbesondere bei Protozoen wie Toxoplasma gondii und Fadenwürmern.
Prof. Hengge erforscht bakterielle Biofilme als Modellsystem für aktive Materie, mit aktuellem Fokus auf die Architektur und mechanischen Eigenschaften der extrazellulären Matrix sowie auf Signalmoleküle wie c-di-GMP, die die Biofilmbildung steuern.
Dr. Zander erforscht die vegetative Vermehrung und genetische Charakterisierung von Gehölzen und Wildpflanzen, insbesondere Weiden, Nussbäume und Eschen, um klonidentische, hochwertige Pflanzenmaterialien für Forstwirtschaft, Biomasse-Produktion und Naturschutz bereitzustellen.
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.
Dr. Nishith Gupta erforscht die molekularen Mechanismen von Parasiten-Wirt-Wechselwirkungen, insbesondere bei Malaria und Toxoplasmose.
Prof. Matuschewski erforscht die Biologie des Malaria-Parasiten Plasmodium, insbesondere seine Entwicklung in Leber und Blut sowie die Übertragung auf Mücken.
Dr. Hackbarth erforscht die photodynamische Inaktivierung von Bakterien als Antibiotika-Alternative, insbesondere in der Schweinezucht und Hautmedizin.
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. 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. Wicke erforscht die genetischen und molekularen Mechanismen, die parasitische Pflanzen — insbesondere der Sommerwurzfamilie — befähigen, vollständig von Wirtspflanzen zu leben.
Peter Müller erforscht, wie niedermolekulare Kinase-Inhibitoren mit Zellmembranen wechselwirken und welche zellulären Effekte daraus entstehen.
Prof. Buckhout erforscht die molekularen Mechanismen des Eisentransports und der Eisenregulation in Pflanzen, insbesondere die Rolle vakuolärer Membranproteine der VTL-Familie bei der Eisenhomöostase.
Dietmar Schmitz erforscht die neuronalen Mechanismen der Gedächtnisbildung und -konsolidierung, insbesondere die Rolle von Netzwerkaktivität im Hippocampus.
apl.
Prof. Heitlinger erforscht die molekularen Mechanismen der Malaria-Parasiten und ihrer Wechselwirkungen mit dem menschlichen Organismus sowie dem Vektor-Insekt.
Wolfgang Uckert entwickelt genetisch modifizierte T-Zellen für die Krebstherapie, indem er T-Zellrezeptoren (TCR) so umgestaltet, dass sie Tumorzellen gezielt erkennen und angreifen.
Dr. Bandte erforscht die Ausbreitung und Bekämpfung von Pflanzenviren, insbesondere des Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV), einem wirtschaftlich bedeutsamen Quarantäneschädling im Gemüsebau.
Clemens Mügge entwickelt Nachweisverfahren für Metaboliten von Aptameren — synthetisch hergestellte DNA-Moleküle, die als neue Wirkstoffklasse zunehmend an Bedeutung gewinnen.
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.