Von den Biowissenschaften zu innovativen Anwendungen für Gesundheit, Industrie und Nachhaltigkeit

 

Wir erforschen, wie biologische Systeme für nachhaltige Produktion und Umweltschutz nutzbar gemacht werden können. Unsere Arbeiten umfassen mikrobielle Systeme, biosynthetische Stoffwechselwege sowie bioinformatisch gestützte Omics-Ansätze als Grundlage biotechnologischer Anwendungen. Dabei untersuchen wir Prozesse zur Herstellung organischer Säuren, Enzyme und bioaktiver Verbindungen und entwickeln zugleich molekulare Diagnostikwerkzeuge zur Bewertung der Wasserqualität und von Mikrobiomen. Diese Vielfalt an Ansätzen ermöglicht es uns, biowissenschaftliche Erkenntnisse in praxisnahe technologische Lösungen zu überführen.

Unser Ziel ist es, biologische Erkenntnisse in Produkte und Verfahren zu transformieren, die einen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen. Von biobasiertem Beton bis hin zu Ganzzell-Biokatalysatoren trägt unsere Forschung zu neuen Materialien, sauberem Wasser und erschwinglicheren Arzneimitteln bei. Dabei legen wir besonderen Wert auf Effizienz, Umweltverträglichkeit und Innovationskraft – und treiben so die nächste Generation der Biotechnologie für Gesundheit, Industrie und Nachhaltigkeit voran.
 

E166-05-1 - Synthetische Biologie und Molekulare Biotechnologie

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© Sebastian Philipp

Unsere Forschung zielt darauf ab, die Verfügbarkeit essenzieller Produkte zu sichern, nachhaltige Produktionsprozesse zu fördern und zur Reduktion von CO₂-Emissionen beizutragen. Dazu erschließen wir mikrobielle Lösungen für die Enzymproduktion, die Verbesserung der Dauerhaftigkeit von Beton sowie die Identifizierung neuer Sekundärmetabolite aus Pilzen. Wir kombinieren molekulare und mykologische Ansätze mit DNA-/RNA-basierten Omics-Technologien, um regulatorische Netzwerke und epigenetische Mechanismen in Pilzen zu untersuchen. Auf dieser Grundlage entwickeln wir leistungsfähige Produktionsstämme von Trichoderma und Aureobasidium.

E166-05-2 - Biochemie

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© Sebastian Philipp

Die Biochemie-Gruppe der TU Wien nutzt das metabolische Potenzial von Mikroorganismen, um im Rahmen des Bioraffinerie-Konzepts eine nachhaltige Produktion wertvoller biobasierter Chemikalien zu ermöglichen. Dabei werden erneuerbare Rohstoffe in Produkte wie organische Säuren, Proteine und Alkohole umgewandelt. Durch die Kombination von Grundlagen- und angewandter Forschung optimieren wir mikrobielle Stoffwechselwege mithilfe moderner Methoden wie CRISPR/Cas9, Einzelzellanalysen und adaptiver Evolution. Zum Einsatz kommen dabei industrielle Wirtsorganismen wie Aspergillus niger, Komagataella phaffii und Saccharomyces cerevisiae.

E166-05-3 - Mikrobiologie und Molekulare Diagnostik

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© FG Microbiology and Molecular Diagnostics

Führend in der molekularen mikrobiellen Diagnostik für die Herausforderungen von morgen. Ein besonderer Schwerpunkt der Arbeitsgruppe liegt in der Entwicklung, Evaluierung und Anwendung von DNA-/RNA-basierten Diagnostikverfahren zur Unterstützung eines zielgerichteten und evidenzbasierten Managements der Wasserqualität.