Nadine Wolf

M.Sc. Olivia Gerhard
Doktorandin

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Heliosbau, Raum 1105

 

Ich arbeite im Rahmen der Ilmenau School of Green Electronics (ISGE) an metabolismus-basierten bioelektronischen Netzwerken. Das Projekt beruht auf der Motivation den Stoff- und Energiewechsel von Prokaryoten in neuromorphe Systeme zu integrieren, um somit ihre Energieeffizienz und Anpassungsfähigkeit zu erhöhen. Hierfür werden elektroaktive Mikroorganismen (z. B. Shewanella oneidensis) auf Mikroelektrodenarrays platziert und über variable Widerstände gekoppelt. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Charakterisierung der bioelektronischen Einzelzellen sowie auf der Untersuchung ihrer Fähigkeit, logische Operationen durchzuführen und emergente Dynamiken zu erzeugen.

Nadine Wolf

M. Sc. Ting Xie
Doktorandin

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Heliosbau, Raum 1109

 

In meiner Dissertation beschäftige ich mich mit der Entwicklung eines mikrofluidischen Systems zum Screening elektroaktiver Mikroorganismen mit der Fähigkeit, Kohlendioxid zu fixieren. Dazu habe ich einen mikrobiellen elektrochemischen Miniaturreaktor entwickelt und ihn in ein mikrofluidisches System integriert. Dieses System ermöglichte in Kombination mit molekularbiologischen Methoden (NGS, 16S rRNA-Gen-Sequenzierung) die Charakterisierung von Bodenbakteriengemeinschaften und die Ermittlung ihrer elektrochemischen Aktivität. Dabei habe ich eine Reihe elektroaktiver Stämme isoliert, wie Epilithonimonas bovis, Arthrobacter humicola und Acinetobacter johnsonii, und ihre spezifischen Charakteristika analysiert.

     
Nadine Wolf

M. Sc. Paulina Marczakiewicz-Perera
Doktorandin

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Heliosbau, Raum 1109

 

Im Mittelpunkt meiner Doktorarbeit steht die Untersuchung einer tropfenbasierten mikrofluidischen Plattform als Instrument für die präzise Kultivierung von Pflanzenzellen. Dieses System ermöglicht kontrollierte Effektortests und erleichtert die Optimierung des Wachstums von Pflanzenzellen, indem es eine isolierte Mikroumgebung für nahezu einzellige Beobachtungen bietet, die eine erste Auswahl optimaler Kultivierungsbedingungen ermöglichen. Ich verwende dazu Protoplasten von Nicotiana tabacum und Brassica juncea als Modellsysteme und setze optische Bildgebung und fluorometrische Techniken ein, um die Wachstums- und Entwicklungsdynamik zu verfolgen.