Jan Hormann zeigt am Beispiel von Cyclen-basierten Kupferkomplexen die Neuentwicklung und Optimierung von künstlichen Nucleasen, wobei besonderer Fokus auf die synthetische Arbeit und biochemischer Evaluation der Nucleasen gelegt wird. Dies ist ein wichtiger Forschungsbeitrag, weil die Entwicklung neuer Krebsmedikamente aufgrund immer häufiger auftretender Resistenzen gegenüber altgedienten Medikamenten an Bedeutung gewinnt. Im Fokus heutiger Forschung stehen dabei unter anderem künstliche Metallonucleasen, die DNA in kleine Fragmente zerschneiden können und so lebenswichtige Zellabläufe stören und schlussendlich zum Zelltod führen.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Im Rahmen dieser Dissertation wurde Kupfer- und Cobaltkomplexe im Zusammenhang mit der elektrochemischen Spaltung von N2O und von Wasser untersucht.
In Analogie zur N2O-Reduktase wurde ein dinukleare Kupferkomplexe mit einer zentralen RS−-Einheit synthetisiert, der zudem mit einer heterozweiatomigen (µ-S)(µ-O)-Brücke ein vergleichsweise seltenes Strukturmotiv in dinuklearen Kupferkomplexen aufwies.
Für die Wasseroxidation wurde ein dinuklearer Cobaltkomplex untersucht, der unter katalytischen Bedingungen cobalthaltige Ablagerungen bildete, die für die Katalyse verantwortlich waren.
Außerdem wurde ein Kupferkomplex untersucht, der in der Lage ist, sowohl die Protonenreduktion, als auch die Wasseroxidation zu katalysieren. Neben mechanistischen Untersuchungen lag der Fokus auf Untersuchungen zur Katalysatorstabilität und deren Abhängigkeit von den gewählten Reaktionsparametern.
Aktualisiert: 2022-12-31
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Jan Hormann zeigt am Beispiel von Cyclen-basierten Kupferkomplexen die Neuentwicklung und Optimierung von künstlichen Nucleasen, wobei besonderer Fokus auf die synthetische Arbeit und biochemischer Evaluation der Nucleasen gelegt wird. Dies ist ein wichtiger Forschungsbeitrag, weil die Entwicklung neuer Krebsmedikamente aufgrund immer häufiger auftretender Resistenzen gegenüber altgedienten Medikamenten an Bedeutung gewinnt. Im Fokus heutiger Forschung stehen dabei unter anderem künstliche Metallonucleasen, die DNA in kleine Fragmente zerschneiden können und so lebenswichtige Zellabläufe stören und schlussendlich zum Zelltod führen.
Aktualisiert: 2023-03-14
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Jan Hormann zeigt am Beispiel von Cyclen-basierten Kupferkomplexen die Neuentwicklung und Optimierung von künstlichen Nucleasen, wobei besonderer Fokus auf die synthetische Arbeit und biochemischer Evaluation der Nucleasen gelegt wird. Dies ist ein wichtiger Forschungsbeitrag, weil die Entwicklung neuer Krebsmedikamente aufgrund immer häufiger auftretender Resistenzen gegenüber altgedienten Medikamenten an Bedeutung gewinnt. Im Fokus heutiger Forschung stehen dabei unter anderem künstliche Metallonucleasen, die DNA in kleine Fragmente zerschneiden können und so lebenswichtige Zellabläufe stören und schlussendlich zum Zelltod führen.
Aktualisiert: 2023-04-04
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