Materialorientierte Synthetische Biologie

Unsere Inspiration ist die Anpassungsfähigkeit von Organismen und den Materialien, aus denen sie aufgebaut sind, an wechselnde Umweltbedingungen. Pflanzen passen ihr Wachstum an die Lichtverhältnisse an, Bakterien entwickeln Resistenzen gegen Antibiotika oder Knochen werden durch Belastung stärker. Grundlage für diese Anpassungsfähigkeit ist eine faszinierende Signalverarbeitung der Organismen: Durch molekulare Sensoren werden Umweltbedingungen wahrgenommen, die Signale werden prozessiert und mit dem genetischen Programm des Organismus integriert, um am Ende eine passgenaue Reaktion auszulösen.

In unserer Forschung verwenden wir diese molekularen informationsverarbeitenden Mechanismen, um die Funktion und Eigenschaften von Zellen und Materialien gezielt zu steuern. Dies eröffnet neuartige Möglichkeiten in der grundladen- und anwendungsorientierten Forschung.

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Prof. Dr. Wilfried Weber, INM – Leibniz-Institut für Neue Materialien gGmbH
Prof. Dr. Wilfried Weber
Leiter Materialorientierte Synthetische Biologie
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Publikationen

Erratum: Transcription Factor Sensor System for Parallel Quantification of Metabolites On-Chip (Anal. Chem.(2014)86 (12152-12158) DOI: 10.1021/ac503269m)

Ketterer, S. | Hövermann, D. | Guebeli, R. J. | Bartels-Burgahn, F. | Riewe, D. | Altmann, T. | Zurbriggen, M. D. | Junker, B. | Weber, Wilfried | Meier, M.

Analytical Chemistry , 2015, 87 (15), 8034-8034.
https://dx.doi.org/10.1021/acs.analchem.5b02553

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Systematic reconstruction of binding and stability landscapes of the fluorogenic aptamer spinach

Ketterer, S. | Fuchs, D. | Weber, Wilfried | Meier, M.

Nucleic Acids Research , 2015, 43 (19), 9564-9572.
https://dx.doi.org/10.1093/nar/gkv944

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Optogenetic control of signaling in mammalian cells

Beyer, H. M. | Naumann, S. | Weber, Wilfried | Radziwill, G.

Biotechnology Journal , 2015, 10 (2), 273-283.
https://dx.doi.org/10.1002/biot.201400077

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Red Light-Regulated Reversible Nuclear Localization of Proteins in Mammalian Cells and Zebrafish

Beyer, H. M. | Juillot, S. | Herbst, K. | Samodelov, S. L. | Müller, K. | Schamel, W. W. | Römer, W. | Schäfer, E. | Nagy, F. | Strähle, U. | Weber, Wilfried | Zurbriggen, M. D.

ACS Synthetic Biology , 2015, 4 (9), 951-958.
https://www.dx.doi.org/10.1021/acssynbio.5b00004

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AQUA cloning: A versatile and simple enzyme-free cloning approach

Beyer, H. M. | Gonschorek, P. | Samodelov, S. L. | Meier, M. | Weber, Wilfried | Zurbriggen, M. D.

PLOS ONE , 2015, 10 (9),
https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0137652

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Optogenetic control of protein kinase activity in mammalian cells

Wend, S. | Wagner, H. J. | Muller, K. | Zurbriggen, M. D. | Weber, Wilfried | Radziwill, G.

ACS Synthetic Biology , 2014, 3 (5), 280-285.
https://dx.doi.org/10.1021/sb400090s

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Focal adhesion kinase (FAK) perspectives in mechanobiology: implications for cell behaviour

Tomakidi, P. | Schulz, S. | Proksch, S. | Weber, Wilfried | Steinberg, T.

Cell and tissue research , 2014, 357 (3), 515-526.
https://dx.doi.org/10.1007/s00441-014-1945-2

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Control of gene expression using a red- and far-red light-responsive bi-stable toggle switch

Müller, K. | Zurbriggen, M. D. | Weber, Wilfried

Nature Protocols , 2014, 9 (3), 622-632.
https://dx.doi.org/10.1038/nprot.2014.038

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A red light-controlled synthetic gene expression switch for plant systems

Müller, K. | Siegel, D. | Rodriguez Jahnke, F. | Gerrer, K. | Wend, S. | Decker, E. L. | Reski, R. | Weber, Wilfried | Zurbriggen, M. D.

Molecular BioSystems , 2014, 10 (7), 1679-1688.
https://dx.doi.org/10.1039/c3mb70579j

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Transcription factor sensor system for parallel quantification of metabolites on-chip

Ketterer, S. | Hövermann, D. | Guebeli, R. J. | Bartels-Burgahn, F. | Riewe, D. | Altmann, T. | Zurbriggen, M. D. | Junker, B. | Weber, Wilfried | Meier, M.

Analytical Chemistry , 2014, 86 (24), 12152-12158.
https://dx.doi.org/10.1021/ac503269m

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