Kategorie
Twój wybór odpowiada 22 wpisom
Darmstadt, Niemcy
TU Darmstadt | Technische ChemieIn the etzoldlab
In the etzoldlab the challenges arising with the needed global energy change and future sustainable feedstock supply for chemical industry are the major research guideline. From the perspective of chemical engineering, a multidisciplinary approach is employed to provide scientific solutions for these challenges, especially for the complex interplay of catalytic materials within a full process or device. In the scientific approach, generic experiments play a dominant role. They allow controlling process conditions from highly idealized towards technically realistic and are combined with diagnostics providing in-situ information. Chemical reaction engineering simulations complement the experiments, giving especially insights into complex mass transfer phenomena and, therefore making a more holistic picture possible. As a future sustainable energy and chemical industry will need a concerted interaction of electrochemical and classical heterogeneous catalyzed processes both are studied. Based on this strategy, the research of the etzoldlab can be divided in three strongly interacting sub-groups: Advanced Catalytic Materials – Electrochemical Energy Conversion Processes – Heterogeneous Catalysis and Processes. More details on the research of these subgroups can be found in the sections below.

With our research we are part of the following huger or collaborative research activities:

Profile Area Thermo-Fluids & Interfaces
Profile Area Future Energy Systems
Profile Area Vom Material zur Produktinnovation
Darmstadt, Niemcy
TU Darmstadt | Organische ChemieBadania naukowe
Nasze aktualne projekty badawcze z zakresu chemii bioorganicznej i syntetycznej mają na celu opracowanie wydajnych chemiczno-enzymatycznych metod otrzymywania chiralnych, biologicznie aktywnych związków. Dotyczy to m.in.

rozwój nowych syntez biokatalitycznych.
Wykorzystujemy enzymy natywne i rekombinowane do syntezy bioaktywnych produktów naturalnych, jak również strukturalnie pokrewnych nienaturalnych mimetyków o potencjalnej bioaktywności. Podstawowym aspektem jest wykorzystanie enzymów jako wyłącznego elementu chiralnego do indukcji asymetrycznej. Szczególny nacisk położony jest na biokatalityczne asymetryczne wiązanie CC, szczególnie przez enzymy metabolizmu węglowodanów.

Rozwój nowych katalizatorów enzymatycznych
Nadprodukcja nowych enzymów za pomocą technologii rekombinacji DNA jest ważnym warunkiem identyfikacji cennych syntetycznie biokatalizatorów, które pozwalają na opracowanie nowych i wysoce stereoselektywnych ścieżek syntezy złożonych węglowodanów i glikokoniugatów.

Poszerzenie zakresu zastosowań znanych enzymów.
Badamy mechanizm katalityczny enzymów metodami enzymologicznymi oraz poprzez oznaczanie struktury rentgenowskiej (współpraca z biologami strukturalnymi), aby ułatwić racjonalną modyfikację kieszeni wiążącej substraty poprzez mutagenezę ukierunkowaną na miejsce. Celem tych badań jest poprawa tolerancji na substraty, stereoselektywności i stabilności enzymów.