WĂ€hrend Ihrer S-Module in der AG Photobiotechnologie arbeiten Sie gemeinsam mit Ihren Betreuer*innen an aktuellen Forschungsprojekten unserer Arbeitsgruppe.

Insondere im Zeichen des Klimawandels brauchen wir fundamental neue Konzepte, um umwelt- und klimavertrĂ€gliche Energieformen zu generieren und einzusetzen. Ein Schwerpunkt der AG Photobiotechnologie ist die Erforschung und biotechnologische Anwendung von Wasserstoff- (H2-) bildenden Enzymen (Hydrogenasen) sowie weiterer Redoxenzyme, welche im mikrobiellen Energiestoffwechsel (unter anderem in photosynthetischen Mikroorganismen wie der einzelligen GrĂŒnalge Chlamydomonas reinhardtii) wichtige Funktionen ĂŒbernehmen, oder welche industriell relevante chemische Synthesen katalysieren. Zur AufklĂ€rung von Struktur-Funktionsbeziehungen der biotechnologisch relevanten Enzyme benutzen wir eine Vielzahl hochmoderner genetischer, biochemischer und biophysikalischer Methoden und kooperieren national und international mit fĂŒhrenden Wissenschaftler*innen. Weiterhin erschaffen wir bioinspirierte neuartige Biokatalysatoren auf Peptid- und DNA-Ebene, welche in einer zukĂŒnftigen Anwendung im Rahmen der biobasierten Industrie als miniaturisierte, robuste Katalysatoren in H2-Technologien und in der ‘GrĂŒnen’ Chemie eingesetzt werden können.

Neben dem Schwerpunkt der Proteinforschung charakterisieren wir Anpassungsreaktionen der Mikroalge C. reinhardtii. Pro- und eukaryotische photosynthetisch aktive Mikroorganismen spielen eine enorm wichtige Rolle fĂŒr das Ökosystem Erde. Sie sind fĂŒr einen großen Teil der photosynthetischen Bildung von Sauerstoff und Biomasse und gleichzeitig der Fixierung von CO2 verantwortlich und sichern damit das Überleben der nicht-photosynthetischen Lebewesen einschließlich der Menschen. In ihrer natĂŒrlichen Umgebung erfahren alle Organismen hĂ€ufig Stress, etwa durch den Mangel oder den Überschuss eines NĂ€hrstoffs. Photosynthetische Organismen mĂŒssen aufgrund der hochenergetischen VorgĂ€nge der Photosynthese besonders in der Lage sein, auf Stress mit geeigneten Abwehrmaßnahmen zu reagieren. Wir erforschen die Anpassung von Mikroalgen an Stressbedingungen, insbesondere Sauerstoffmangel, auf physiologischer, genetischer und biochemischer Ebene. Ein Schwerpunkt ist die Erforschung der stress-induzierten Stickstoffmonoxid- (NO) basierten Signaltransduktion. Hier charakterisieren wir zum Beispiel HĂ€m-bindende Proteine (mikrobielle HĂ€moglobine und NO-sensitive Guanylatcyclasen) biochemisch und biophysikalisch insbesondere im Hinblick auf NO-relevante Reaktionen.

Semester: WT 2024/25