iSBio-Forschung in Presse und Social Media
♦ Wie nachhaltig Verdauung doch sein kein (11/2025, Saarbrücker Zeitung)
♦ Styropor mit Hilfe von Bakterium recycelt (09/2025, Deutschlandfunk Nova)
♦ Wie Bakterien Styropor zu Nylon verwandeln (09/2025, K-Zeitung)
♦ Wissenschaftler stellen Grundstoffe für Nylon aus Styropor her (09/2025, chemie.de)
♦ Aus Abfall wird Zukunft (09/2025, UdS Aktuell)
♦ Wie Algorithmen Bakterien zu Biofabriken machen (07/2025, IM+io, PDF)
♦ Nachhaltige Produkte herstellen - Offener Campus am 24. Mai (05/2025, Campus extra)
♦ #BioBasedForAll - Promote sustainable innovation in everyday language (04/2025, witnews.eu)
♦ Käse ohne Tiere - Steht die Herstellung des beliebten Lebensmittels vor einer Revolution? (02/2025, Reader's Digest, PDF)
♦ BIOPYRANIA: nachhaltige Lösungen zur Holzverwertung für die Industrie (01/2025, Lebensmittel & Biotechnologie)
♦ EU-Projekt: Biotechnologen forschen an neuartigen Stoffen für leichtere E-Autos und grünen Wasserstoff (12/2024, idw-online.de)
♦ REPurpose Documentary - Complete Consortium Interviews (11/2024, YouTube REPurpose Project)
♦ Lignin - "Das Thema wird langsam heiß" (07/2024, Saarbrücker Zeitung)
♦ Lignin - Natürlicher Stoff mit viel Potenzial (07/2024, Forum Magazin)
♦ CO2 aus Industrie-Abgasen in Plattformchemikalie verwandeln (07/2024, bioökonomie.de)
♦ Pilze nutzen Lignin auch als Kohlenstoffquelle (06/2024, bioökonomie.de)
♦ Forschungsprojekt an der Saar-Uni: Wird die Kuh zum Klimaretter? (06/2024, bild.de)
♦ Champignons sind (doch) Holzfresser (05/2024, Focus online)
♦ Erstmalig nachgewiesen: Pilze gewinnen Kohlenstoff aus dem Holzbestandteil Lignin (05/2024, UdS Aktuell)
♦ These "living" contact lenses self lubricate to avoid dry eyes (05/2024, advancedsciencenews.com)


Wir erschaffen maßgeschneiderte Zellfabriken für die nachhaltige Bio-Produktion durch Ansätze des Systems Metabolic Engineering. Systems Metabolic Engineering ermöglicht über die Integration von Systembiologie und Systembiotechnologie mit neuen Konzepten der synthetischen Biologie, die globale Analyse und Konstruktion von Mikroorganismen und Bioprozessen mit einer Effizienz und Vielseitigkeit, die sonst bislang nicht zugänglich war.
Wir verwenden experimentelle und theoretische Ansätze, um biologische Systeme ganzheitlich zu verstehen. In verschiedenen Projekten untersuchen wir Bakterien, Hefen, Pilze und sogar ganze Pflanzen auf der Systemebene mit Hilfe unserer Technologie-Plattformen. Die technologischen Spezialitäten unserer Gruppe sind isotopenbasierte metabolische Stoffflussanalyse sowie computerbasierte Simulationen von Stoffwechselwegen und metabolischen Netzwerken.
Mikrobielle Krankheitserreger sind eine Gefahr für die menschliche Gesundheit. Wir stehen vor zunehmenden therapeutischen Problemen durch das Auftreten von multiresistenten Stämmen. Offensichtlich haben diese Bakterien eine komplexe, fein abgestimmte Maschinerie gegen die Abwehr des Wirtes sowie die therapeutischen Behandlungen entwickelt. Hier werfen wir einen systembiologischen Blick auf pathogene Bakterien, um ihren Lebensstil und ihre Resistenzmechanismen zu verstehen.