Arbeitsgruppe Biosensorik und Bioelektronik

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Dr. Peggy Reich

+49 3677 / 69 36 31

 Peggy.Reich@tu-ilmenau.de

Raum C 209 und ZMN 205

An der Schnittstelle von Biologie und Elektronik

Unsere Forschungsgruppe untersucht die Schnittstelle zwischen Biologie und Elektronik. Wir erforschen, wie biologische Elemente für elektronische Anwendungen genutzt werden können – und umgekehrt, wie elektronische Komponenten zur Untersuchung biologischer Prozesse verwendet werden können.

Ein Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung reproduzierbarer, DNA-basierter Memristoren für schaltbare Elektronik und neuartige Speichertechnologien. Mithilfe präziser gefertigter Nanogap-Elektroden analysieren wir die Leitfähigkeit von DNA-Molekülen, um ihre physikalischen Eigenschaften und mögliche Funktionen in biologischen Systemen besser zu verstehen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Entwicklung DNA-basierter Biosensoren sowie von elektrochemischen Plattformen zur Untersuchung von Zellen und zellulären Komponenten.

Unser Ziel ist es, innovative Konzepte für die Bioelektronik zu entwickeln, die sowohl neue wissenschaftliche Erkenntnisse ermöglichen als auch Anwendungen in Medizin und Technik eröffnen.

M.Sc. Saadman Abedin

Doktorand

Saadman.abedin@tu-ilmenau.de

Im Rahmen seiner Promotion an der Ilmenau School of Green Electronics (ISGE) beschäftigt er sich mit der Entwicklung DNA-basierter Memristoren als Bauelemente für nachhaltige, selbstorganisierende Systeme zur Informationsverarbeitung. Ein zentrales Ziel der Forschung ist die Herstellung reproduzierbarer Nanogap-Elektroden, Elektroden mit einem Spalt von weniger als 50 Nanometern, bei gleichzeitig minimaler geometrischer Variation. Darauf aufbauend wird die gerichtete Immobilisierung von DNA-Molekülen in diesem nanoskaligen Spalt realisiert.

Jonas Protzmann

Masterand

Jonas.protzmann@tu-ilmenau.de

Im Rahmen seiner Masterarbeit beschäftigt er sich mit der Entwicklung sogenannter „Smart Probes“ für den elektrochemischen Nachweis von microRNA (miRNA), die als Biomarker für bestimmte Krebsarten eine wichtige Rolle spielen. Dazu entwirft er molekulare Beacons, die spezifisch an onkogene miRNA binden. Diese Sonden werden anschließend auf Elektrodenoberflächen immobilisiert, um eine selektive und sensitive elektrochemische Detektion der Ziel-miRNA zu ermöglichen.