Martin Schütze

Wissenschaftlicher Mitarbeiter


Designer-Proteine als

biobasierte Bindemittel

Portrait Dr. Jan Winkler, Forschungsgruppenleiter Team A1

Vita

Seit 2024

Doktorand, Just Transition Center (JTC), Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

2024

Praktikum, AG Boßerhoff, FAU Erlangen-Nürnberg, Deutschland

2022

Praktikum AG Balbach, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

2021

Praktikum AG Jung, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Praktikum AG Gutschner/Hämmerle, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

2020 – 2023

M.Sc. in Biochemie, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

2016 – 2020

B.Sc. in Biochemie, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

 

Projekte

Anwendung adhäsiver Designer-Proteine zur Beschichtung von Implantaten für eine verbesserte Geweberegeneration

Designer-Proteinbasierte Implantatbeschichtungen werden entwickelt, die die Knochenregeneration beschleunigen, die Osseointegration verbessern und häufigen Komplikationen wie aseptischer Lockerung entgegenwirken sollen – eine innovative Lösung für Frakturen, Zahnchirurgie und Gelenkersatz mit erheblichem medizinischen und wirtschaftlichen Potenzial für eine alternde Bevölkerung und zur Entlastung von Gesundheitssystemen in Strukturwandelregionen.

Design, Charakterisierung und strukturelle Analyse artifizieller Designer-Proteine für Anwendungen im Bereich der Oberflächenbindung mit Hilfe computergestützter Ansätze

Mit Hilfe KI-gestützter Designmethoden wie RosettaSurface, ProteinMPNN und AlphaFold sollen neuartige Designer-Proteine entwickelt werden, die gezielt an Holzoberflächen binden und als nachhaltige, biobasierte Alternative zu synthetischen Klebstoffen dienen.

Design, Produktion und Charakterisierung von artifiziellen Designer Proteinen als biobasierte Bindemittel für Holz- und Sandklebstoffe

Formaldehydbasierte Bindemittel stehen wegen Gesundheitsrisiken, regulatorischer Vorgaben und fossiler Abhängigkeiten zunehmend unter Druck – dieses Projekt erforscht innovative, proteinbasierte Designer-Bindemittel nach biologischen Vorbildern, um leistungsfähige, nachhaltige und vollständig recycelbare Alternativen für die Holz- und Gießereiindustrie zu entwickeln.