Eppendorf

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Eppendorf™ ist ein führendes Life Science-Unternehmen, das Geräte, Verbrauchsmaterialien und Dienstleistungen für das Liquid Handling, Sample Handling und Cell Handling in Laboren weltweit entwickelt - mit dem Ziel, die beste Lösung für Ihre wertvolle Forschung zu liefern. Wussten Sie schon, dass Eppendorf 1961 die weltweit erste industriell hergestellte Kolbenhubpipette auf den Markt brachte? Jede Kolbenhubpipette der Welt trägt Eppendorf DNA - seit 60 Jahren. 

Über Eppendorf

Das Produktangebot von Eppendorf umfasst Pipetten und Pipettierautomaten, Dispenser, Zentrifugen und Mixer, Spektrometer, Geräte zur DNA-Vervielfältigung sowie Ultra-Tiefkühlgeräte, Fermenter, Bioreaktoren, CO2-Inkubatoren, Inkubationsschüttler und Systeme zur Zellmanipulation. Verbrauchsartikel wie Pipettenspitzen, Reaktionsgefäße, Mikrotiterplatten und Einweg-Bioreaktor-Gefäße ergänzen das Sortiment an Premiumprodukten von höchster Qualität.


Die Erzeugnisse von Eppendorf werden in akademischen oder industriellen Forschungslaboren eingesetzt, insbesondere in Unternehmen der Pharma- und Biotech- sowie der Chemie- und Lebensmittelindustrie. Aber auch in klinischen, forensischen und Umweltlaboren sowie bei der Prozessanalyse, Produktion und Qualitätssicherung in industriellen Bereichen kommen die Produkte von Eppendorf zum Einsatz.

Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Erfahrung und Innovation – Begriffe, die Kunden weltweit mit Eppendorf verbinden.


Das umfangreiche Produktangebot von Eppendorf deckt drei Kompetenzfelder ab:

Liquid Handling

Liquid Handling ist ein Kernprozess in praktisch jedem Life-Science-Labor. Darum zählt es zu den Kernkompetenzen von Eppendorf. Unsere hoch zuverlässigen Geräte und Verbrauchsmaterialien sind aus modernen Laboren nicht mehr wegzudenken.

Cell Handling

Von der Manipulation bis zur Anzucht, in der Mikrobiologie und der Zellkultur – unsere Cell Handling-Produkte begleiten immer mehr Wissenschaftler von der Forschung bis zur Produktion.

Sample Handling

Eppendorf ist sich bewusst, dass das wertvollste Gut von Wissenschaftlern ihre Proben sind. Unser Ziel ist es, ihre sichere Handhabung zu gewährleisten und innovative Systemlösungen für unterschiedlichste Anforderungen an die Probenverarbeitung zu entwickeln.


Empfohlene Produkte


Eppendorf™ epMotion™ 96 Flex

Erweitern Sie Ihr Team mit unserem neuen halbautomatischen 96-Kanal-Liquid-Handling-System.

Mehr erfahren


Eppendorf™ 25 mL konische Röhrchen

Clevere, nachhaltige Lösung zur Platz- und Kunststoffeinsparung.

Mehr erfahren

Videos

75 Jahre Eppendorf

Wir wissen nicht, was kommen wird. Doch wir wissen, dass Sie es herausfinden werden. Zusammen können wir daran arbeiten, die Lebensbedingungen der Menschen jetzt und in der Zukunft zu verbessern. 

Von der Gewinnung bis zur Zellmanipulation

Kennen Sie das vielfältige Sortiment von Eppendorf Produkten für Anwendungen im modernen Zellbiologie-Labor?


ThermoMixer – Ihr Vorteil

Ganz gleich, für welches Labor und für welche Anwendungen, die Eppendorf ThermoMixer Familie lässt sich einfach in Ihren Arbeitsablauf integrieren. Optimieren Sie Ihre Assay-Ergebnisse, indem Sie Ihre Proben gleichzeitig mischen und inkubieren – mit maximaler Flexibilität für die verwendeten Behälter.

Lernen Sie unsere Kunden kennen

Transformieren der Wissenschaft für die Zukunft: Sehen Sie sich an, wie die University of East London ihre Position als eine der modernsten Universitäten Großbritanniens behauptet – mit Eppendorf an ihrer Seite. 


Molekularbiologie – Life in Process

Präzises und reproduzierbares Pipettieren von problematischen Flüssigkeiten

Kennen Sie das vielfältige Sortiment von Eppendorf Produkten für Anwendungen im modernen Molekularbiologie-Labor? 

Pipettieren scheint einfach zu sein, aber einige Tipps und Tricks können Ihnen helfen, konsistente und reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten – selbst mit schwierigen Flüssigkeiten.


Reproduzierbare DNA-Vervielfältigung bei der PCR

Heutzutage kann die PCR zuverlässig und einfach sein – aber Schwierigkeiten können dennoch auftreten. Mit den folgenden einfachen Tricks können Sie beste PCR-Ergebnisse erzielen.

Aerosole im Labor

Aerosole sind kolloidale Systeme aus Tröpfchen und/oder Feststoffen, die in der Luft schweben. Aerosole kommen nahezu überall auf der Welt vor und wir atmen sie kontinuierlich ein, sodass wir zwischen schädlichen und harmlosen Aerosolen unterscheiden sollten. Die wichtigsten Aerosole in der Laborumgebung sind Bioaerosole.


Ressourcen

Literatur-Ressourcen


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Poster


Pharma-Lösungen
Key Visual Pharma

Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um unsere Welt zu einem besseren Ort zu machen

Wir kennen und schätzen die immense Arbeit, die in Pharmalaboren auf der ganzen Welt geleistet wird. Deshalb bieten wir ein breites Produkt- und Dienstleistungsportfolio Portfolio, das eine konzentrierte, entspannte Arbeit ermöglicht und auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Egal, ob es um die mAb-Arzneimittelforschung oder die Impfstoffforschung geht, wir helfen Ihnen, die Lösungen zu finden, die Sie benötigen, um auf dem Markt einen Vorsprung zu erzielen.

mAb- Endeckung: Vom Hit bis zum Leitkandidaten

Monoklonale Antikörper (mAb) sind im biopharmazeutischen Markt immer beliebter geworden. Heute ist ihre Produktion begehrter denn je. Unsere umfassende Liste von mAb-Geräten optimiert Arbeitsabläufe und reduziert gleichzeitig Verfahrensschritte und Kosten.

Ganz gleich, ob es sich um eine optimale Zentrifugation für schnelle, zuverlässige Ergebnisse, Ultratiefkühlschränke für die Kühllagerung, Hochleistungsschüttler oder Bioreaktoren zur Optimierung des Zellwachstums und der Antikörperproduktion handelt, unser Portfolio hält die effiziente mAb-Produktion auf Kurs.


Vereinfachen Sie Compliance-Prozesse

Das pharmazeutische Labor unterliegt vielen Vorschriften. Unsere Lösungen unterstützen Sie bei der Dokumentation, dem Qualitätsmanagement und der Überwachung von Geräten und Bedingungen.

Vielseitigkeit -Lösungen für die ZentrifugationVielseitigkeit -Lösungen für die Zentrifugation

Unterstützung der GxP-Dokumentation für Antigenkonzentration, Hybridoma, PBMC-Isolierung oder FACS

  • Benutzerverwaltung
  • Führen Sie Datensätze aus

Zentrifuge 5910 Ri

Mitgeliefertes Zubehör:

  • + Rotor S-4x Universal mit Eimern
  • + 4 x 5/15/Plattenadapter
  • + 4 x 50/250/Plattenadapter

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Intelligente Lösungen für die KühllagerungIntelligente Lösungen für die Kühllagerung

Identifizieren, speichern und dokumentieren Sie alle Muster Ihres mAb Arbeitsablaufs

  • Einfache Identifizierung von Proben
  • Lagern Sie Proben sicher
  • Nachverfolgung und Überwachung von Proben, Tiefkühlgeräten und Prozessen

CryoCube F740hi

Tiefkühlschrank mit hoher Kapazität mit Touchscreen-Schnittstelle, grünen Kühlflüssigkeiten und hoher Kapazität für die Lagerung von Proben in Großpackungen.

Empfohlenes Zubehör:


Jetzt kaufen

Steigern Sie Geschwindigkeit und Effizienz

Maximale Effizienz in jedem Schritt ebnet den Weg für eine rechtzeitige Markteinführung. Eppendorfs Lösungen sind darauf ausgerichtet, Ihren mAb-Workflow zu optimieren und zu beschleunigen und skalierbare Prozesse zu etablieren.

Empfohlenes Set fürs PipettierenEmpfohlenes Set fürs Pipettieren

Für molekularbiologische Methoden

  • Sparen Sie bis zu 70 % Zeit mit einstellbarem Spitzenabstand
  • Schnelles und einfaches Ändern von Formaten
  • Erhöhen Sie den Durchsatz mit elektronischen Pipetten

Basislösung

Eppendorf Research™ plus
+ Eppendorf Research™ plus Move It™

Jetzt kaufen

Erweiterte Lösung

Eppendorf Xplorer™ plus
+ Eppendorf Xplorer™ plus Move It™

Jetzt kaufen
Empfohlene Konfiguration für InkubatorschüttlerEmpfohlene Konfiguration für Inkubatorschüttler

Für Screening-Assays mit hohem Durchsatz

  • Gleichzeitige Anzeige von bis zu 81 x 125mL Kolben
  • Hohe Flüssigkeitslast
  • Zuverlässige Leistung rund um die Uhr

Innova™ S44i (gekühlt, 25-mm-Orbit)

Empfohlenes Zubehör:


Jetzt kaufen

Verbesserung der Reproduzierbarkeit und Probensicherheit

Zuverlässige Qualität ist von grundlegender Bedeutung, da Wiederholungen keine Option sind. Unsere Lösungen und Dienstleistungen helfen Ihnen, sich auf die Sicherheit und Integrität Ihrer Proben, die Leistung Ihrer Geräte und die Genauigkeit Ihrer Ergebnisse zu verlassen.

Zentrifugationslösung für großvolumige ErntenZentrifugationslösung für großvolumige Ernten

Für großvolumige Expression in Zelllinien oder Bakterien

  • Präzise Kühlung für Zellintegrität
  • Vermeidung von Kreuzkontaminationen
  • Reproduzierbarer Betrieb

Zentrifuge 5910 Ri

Mitgeliefertes Zubehör:

  • + Rotor S-4x Universal mit Eimern
  • + 4 x 1 l Adapter
  • + 4 x 1 l Flasche

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Empfohlene Konfiguration für InkubatorschüttlerEmpfohlene Konfiguration für Inkubatorschüttler

Für Hybridoma, Expression von Antikörpern und Herstellung von Zelllinien

  • Zuverlässige Bedingungen: Feste Spezifikationen, Lichtschutz für Medien
  • Schnelle Dekontamination und Hochtemperaturdesinfektion

New Brunswick™ S41i CO2 Inkubatorschüttler

Mitgeliefertes Zubehör:

  • + Universelle Plattform
  • + Sticky pad

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Erfolg auf Verständnis basiert

Effizienz ist für die pharmazeutische Forschung ebenso wichtig wie Innovation. Um Ihr Medikament schneller auf den Markt zu bringen, benötigen Sie optimierte Prozesse, die Ausfallzeiten reduzieren und Compliance-Probleme vereinfachen. Die Ergebnisse müssen zuverlässig und wiederholbar sein, um sichere Ergebnisse zu erzielen.

Deshalb brauchen Sie einen Partner, der nicht nur effiziente, hochwertige Produkte liefert, sondern auch die vielen Anforderungen und Herausforderungen, die eine erfolgreiche Entwicklung eines Medikaments mit sich bringt, genau versteht.

Denn Erfolg basiert nicht nur auf Produktqualität, sondern auch auf Expertenberatung, Compliance-Unterstützung, neuen Nachhaltigkeitsmethoden und dem Übergang hin zu noch mehr digitalen Lösungen.

  • Nahtloser Arbeitsablauf
  • Höchste Effizienz
  • Zuverlässige Qualität
  • Beruhigende Sicherheit
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Schüttler mit hoher Kapazität

Steigern Sie Ihre Ausbeute mit dem Innova S44i Schüttler

Suchen Sie einen stapelbaren Inkubatorschüttler für besonders hohe Proteinexpressionsausbeuten in Bakterien oder Hefen, um Ihre ehrgeizigen Ziele schnell zu erreichen? Der Innova S44i von Eppendorf bietet eine hohe Behälterkapazität und unterstützt hohe Geschwindigkeiten und Lasten rund um die Uhr.

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Schneller schütteln! Bereit für aktuelle High-Yield-Expressionsprotokolle

Aktuelle mikrobiologische DNA- und Proteinexpressionsprotokolle führen zu optimierten Ausbeuten mit speziellen Kolben bei Schüttelgeschwindigkeiten von bis zu 400 U/min (z. B. Ultra Yield Kolben von Thomson Instrument). Im Vergleich zu anderen Schüttlern auf dem Markt kann der Innova S44i hohe Geschwindigkeiten bei einem Bahnradius von 2,5 cm (1 in) rund um die Uhr und mit maximaler Plattformlast bereitstellen und aufrechterhalten. Das macht den Innova S44i zu einem echten Arbeitstier für die Proteinproduktion. Sie können Ihre Ausbeute pro Stellfläche weiter erhöhen, indem Sie das Gerät dreifach stapeln.

Innova S44i



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Mehr schütteln! Bis zu doppelt so viele Kolben wie andere Schüttler auf dem Markt

Plattform, Kammer und der hochleistungsfähige Eppendorf X-Drive des Innova S44i sind für eine hohe Behälterkapazität und -last optimiert - für einen maximalen Durchsatz in Ihrem Labor. Wenn die Kapazität des Gefäßes für Sie von entscheidender Bedeutung ist, vergleichen Sie die Kapazität des Innova S44i mit anderen Schüttlern auf dem Markt. Natürlich ist der Innova S44i auch mit Online-Überwachungssystemen für Kolben wie CGQ (von Aquila Biolabs) oder PreSens sowie Mikrotiterplatten-Screening-Systemen wie dem Duetz-System kompatibel.

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Ihr Projekt
Eppendorf

Wir schätzen die Wissenschaft und
den Wissenschaftler dahinter

Ihre Arbeit ist wichtig







Sie arbeiten unermüdlich und müssen motiviert bleiben und sich auf Ihr wissenschaftliches Projekt, Ihre Lehrtätigkeit und den ganzen Papierkram konzentrieren, der mit der Arbeit eines Wissenschaftlers einhergeht. Ihre tägliche Forschung schafft die Grundlage für neue Entdeckungen, die die Menschheit in neue Epochen führen können. Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, ein starker Partner an der Seite von Wissenschaftlern zu sein, die jeden Tag ihr Bestes geben.

Wir wollen Sie mit Wissen, Tipps und Tricks und Hintergrundinformationen unterstützen, damit Sie Ihre Laboraufgaben leichter, schneller und effizienter erledigen können. Wir wollen Sie kennen lernen - den Menschen im Laborkittel, Ihre Projekte und Ihre Ideen. Deshalb haben wir mehrere Wissenschaftler aus der ganzen Welt zu ihren Beweggründen, Wissenschaftler zu werden und zu bleiben, zu ihren Projekten und zu ihren Vorlieben und Abneigungen im Laboralltag befragt. Wir haben festgestellt, dass die Probleme in der Wissenschaft überall auf der Welt ähnlich sind und wir wollen gemeinsam Lösungen finden. Also forschen wir selbst, um bessere Lösungen für das Labor, bessere Geräte, bessere Materialien, einfach bessere Ausrüstung für Sie zu liefern. Denn Ihre Arbeit ist wichtig für unser aller Zukunft!

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Sandra Postic - Der Einfluss von Kalzium auf die Insulinproduktion

 

Sandra Postic

Der Einfluss von Kalzium auf die Insulinproduktion

Sandra widmet ihre Doktorarbeit den Betazellen der Bauchspeicheldrüse und ihrer Funktion. Diese sind die einzigen Zellen im Körper, die Insulin produzieren, und sie sind an der Aufgabe beteiligt, die Homöostase in einem gesunden Stoffwechsel aufrechtzuerhalten. Ihre Hauptmethode ist die funktionelle Darstellung von intrazellulärem Kalzium durch Mikroskopie. Intrazelluläres Kalzium ist direkt an die Menge des ausgeschütteten Insulins gekoppelt. Zu ihren täglichen Aufgaben gehört es, verschiedene Szenarien zu untersuchen, indem sie die Zellen in verschiedenen Lösungen inkubiert und dann die Menge des ausgeschütteten Insulins überprüft. Sie verbringt Tage, Nächte und Wochenenden am Mikroskop. In einem speziellen Fall führte die Änderung des pH-Werts zu wertvollen Informationen über die Menge der Sekretion.

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Eppendorf CellXpert C170i

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Archi Shailesh Mistry - Climate changes affect not only species above soil, but also marine species

 

Archi Shailesh Mistry

Klimaveränderungen wirken sich nicht nur auf Arten über dem Boden aus, sondern auch auf marine Arten

In ihrer Zeit als Bachelor- und jetzige Masterstudentin der Biochemie hatte Archi die Gelegenheit, sich mit verschiedenen Themen zu befassen und dabei ihr Herz für die Meereswissenschaften zu entdecken. Ein Projekt über Korallenarten verschaffte ihr einen tiefen Einblick in die Meeresbiologie, Ökologie und das Problem der Korallenbleiche. Gemeinsam mit einer nationalen Meeresforschungsgruppe untersuchte sie die Auswirkungen des Klimas auf die Korallen, die ihre Fluoreszenz verlieren, und die Folgen für das Meeresleben. Seitdem ist es ihre Vision, sich für ein besseres Verständnis der Ökosysteme und einen besseren Umgang mit unserer Umwelt einzusetzen.

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Dr. Anja Schubert - How anaerobic bacteria effect the climate

 

Dr. Anja Schubert

Wie anaerobe Bakterien das Klima beeinflussen

Anjas Hauptziel als Postdoktorandin ist es, die Auswirkungen der globalen Erwärmung zu verringern, indem sie mit kleinen Organismen - Bakterien - beginnt. Ihr wissenschaftliches Projekt befasst sich mit der Untersuchung des Stoffwechsels von Wasserstoff und Kohlendioxid umwandelnden Bakterien. Das Ziel ihrer Studien ist es, diese Bakterien genetisch so zu verändern, dass sie aus dem industriellen Kohlendioxidausstoß wertvolle Chemikalien wie Ethanol oder Laktate herstellen können.

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Eppendorf Centrifuge 5420

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Dr. Elaine Mission - Natural compounds can function as petroleum-based substitutes

 

Dr. Elaine Mission

Natürliche Verbindungen können als Ersatz für Erdöl dienen

Elaine zielt darauf ab, Biomasse in nutzbare Chemikalien umzuwandeln. In ihrer Postdoc-Forschung wandelt, extrahiert, hydrolysiert und depolymerisiert sie natürliche Biopolymere wie Zellulose und Lignin mit Wasser, um Bausteinmonomere zu erfassen und sie in biobasierte, wertschöpfende Produkte umzuwandeln. So kann beispielsweise Zellulose in fermentierbare Zucker wie Glukose und Fruktose umgewandelt werden. Fettsäuren können auch aus anderen Verbindungen gewonnen werden, um sie für Biokunststoffe oder die Gewinnung von Bioethanol zu nutzen.

Die Plattformmoleküle sollen als Ersatz für erdölbasierte Moleküle verwendet werden. Es wird eine ganz besondere Technik angewandt, um diese Verbindungen ohne organische Chemikalien verfügbar zu machen. Elaine verwendet Extraktionsmethoden auf Wasserbasis, indem sie die Eigenschaften von Wasser bis zu überkritischen Bedingungen manipuliert, was es ihr ermöglicht, Biopolymere unter Beibehaltung der natürlichen Struktur zu extrahieren, die bei der Erhöhung des Siedepunkts in chemischen Lösungsmitteln verloren gegangen wäre. Die Arbeitsgruppe arbeitet eng mit Industriepartnern zusammen.

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Dr. Pradyumna Kumar Mishra

Ultrafeiner Feinstaub in der Luft kann zu epigenetischen Veränderungen führen

In Indien, einem der am dichtesten besiedelten Länder der Welt, kann ultrafeiner Feinstaub in der Luft zu zahlreichen Krankheiten führen. Dieses Phänomen gibt es in fast jeder Großstadt auf der Welt. Dr. Mishra und sein Team suchen nach kostengünstigen Nano-Biosensoren, mit denen sich die künftige Krankheitsanfälligkeit vorhersagen lässt. Sie wollen "die Belastung durch umweltbedingte nicht übertragbare Krankheiten" verringern. Dr. Mishra ist Wissenschaftler geworden, weil er die Naturwissenschaften liebt und motiviert ist, den ärmsten Menschen der Welt zu helfen. Lesen Sie sein Interview, um mehr darüber zu erfahren.

1. Bitte stellen Sie sich vor  

Mein Name ist Dr. Pradyumna Kumar Mishra. Ich arbeite als Wissenschaftler-F (stellvertretender Direktor) und Leiter der Abteilung für Molekularbiologie am ICMR - National Institute for Research in Environmental Health (NIREH) in Bhopal, Indien. 

Ich leite eine Arbeitsgruppe mit mehr als 20 Personen. Wir arbeiten auf dem Gebiet der Umweltgesundheit mit besonderem Schwerpunkt auf den mit Feinstaub in der Luft verbundenen menschlichen Krankheiten. Luftverschmutzung ist ein entscheidender Risikofaktor für die menschliche Gesundheit und Krankheit und trägt mehr zur weltweiten Morbidität und Mortalität bei als alle anderen Umweltrisikofaktoren zusammen. Im Jahr 2019 war Luftverschmutzung (sowohl Haushalts- als auch Umgebungsluftverschmutzung) weiterhin für 6,7 Millionen Todesfälle verantwortlich.

2. Worum geht es bei Ihrem wissenschaftlichen Projekt? Woran arbeiten Sie?

Wir bemühen uns, die neuartige Rolle von mitochondrial-induzierten epigenetischen Veränderungen bei der Exposition gegenüber ultrafeinem Feinstaub (PM0.1), der aus schwarzem Kohlenstoff, Schwermetallen und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen besteht, herauszuarbeiten. Physikalisch-chemische Eigenschaften werden mit Hilfe von Analyseinstrumenten und -technologien untersucht, um kostengünstige Nano-Biosensoren für die Vorhersage künftiger Krankheitsanfälligkeit zu entwickeln. Die von uns verwendeten optischen Nanobiosensoren bestehen hauptsächlich aus Halbleiter-Nanokristallen (anorganische QDS, organische QDs und QDSs, die mit Hilfe von Syntheseprotokollen der grünen Chemie synthetisiert wurden). Wir verwenden Click-Chemie, um spezifische, kundenspezifisch synthetisierte Sonden zu konjugieren, die verschiedene Arten von zellfrei zirkulierenden Nukleinsäuren wie methylierte DNA, Mikro-RNA, lncRNA und mitochondriale DNA in Plasma und Serum als Biomatrix erkennen (gut charakterisierte Biomarker mit definierten physikochemischen und strukturellen Eigenschaften).

3. Was wollen Sie mit Ihrem Projekt erreichen?

Das übergreifende Ziel unserer Forschungsgruppe ist es, kostengünstige Nanobiosensoren zu entwickeln, die dazu beitragen werden, Fortschritte in der Biotechnologie und der klinischen Forschung über die Grenzen hinweg vom Labor in die Klinik und in die Gesellschaft und zurück zu integrieren, um die Belastung durch umweltbedingte nicht übertragbare Krankheiten zu verringern. 

4. Was würde Ihnen helfen, Ihr Ziel zu erreichen?

Ein ununterbrochener Fluss an außeruniversitärer Projektfinanzierung.

5. Wie ist die Arbeit in Ihrem Institut und mit Ihrer Laborgruppe?

Ausgezeichnet, wir arbeiten als Team. Wir haben eine aktive Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern aus der Russischen Föderation, Polen, Belgien, Kanada und Südafrika. Austauschbesuche (in beide Richtungen) im Rahmen bilateraler Abkommen sind an der Tagesordnung.

6. Was hat Sie motiviert, Wissenschaftler zu werden? Und warum dieser Bereich?

Ich glaube fest daran, dass die Wissenschaft ein Instrument zum Nutzen der Menschheit ist. Meine ursprüngliche Motivation war jedoch die reine Liebe zur Wissenschaft.

7. Wie haben Sie sich das Leben eines Wissenschaftlers vorgestellt? Ist es so, wie Sie es sich vorgestellt haben?

Ich fühle mich gesegnet. Angetrieben von einem Gefühl der Pflicht, arbeite ich weiterhin hart daran, mein Ziel zu erreichen.

8. Wofür schlägt Ihr Herz in der Wissenschaft?

Die ärmsten Menschen auf der Welt zu unterstützen, indem ich in irgendeiner Form zur Ausrottung nicht übertragbarer Krankheiten beitrage.

9. Was sind Ihre Hauptaufgaben im Laboralltag?

Als Senior Basic Scientist und Gruppenleiter habe ich mehrere Aufgaben. Kritische Experimente im Zusammenhang mit der Standardisierung und Validierung von Assays werden hauptsächlich von mir durchgeführt. Ich bereite die SoP vor, validiere sie und gebe sie anschließend an meine Laborkollegen weiter. 

10. Was mögen Sie am Wissenschaftsbetrieb nicht?

Knappheit der finanziellen Mittel.

11. Was gefällt Ihnen an Ihrem Projekt nicht? 

Ich frage mich manchmal, ob meine Forschung langfristig direkte Auswirkungen auf das Leben der Menschen haben wird.

12. Welche Arbeit in einem Labor gefällt Ihnen am wenigsten?

Nichts Bestimmtes.

13. Was machen Sie am liebsten in Ihrem Labor?

Die Leitung des Forschungsteams, das Lösen von Problemen, das Entwerfen neuer Ideen und die Umsetzung der Arbeit.

14. Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft in der Wissenschaft / im akademischen Bereich vor? Was ist Ihre Vision?

Die Schaffung eines Exzellenzzentrums für translationale Forschung mit folgendem Schwerpunkt:

  • Entwurf, Entwicklung und Validierung von Point-of-Care-Technologien für das Biomonitoring beim Menschen mit besonderem Schwerpunkt auf durch Luftverschmutzung bedingte chronische Erkrankungen des Menschen.
  • Auswirkungen von technisch hergestellten Nanomaterialien auf die Umwelt und die Gesundheit, von natürlichen über hergestellte bis hin zu solchen, die zufällig durch menschliche Aktivitäten entstehen.
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