
Prof. Dr. Ulrich Schwaneberg
Die wissenschaftliche Expertise der Arbeitsgruppe von Ulrich Schwaneberg liegt im Proteindesign: An der RWTH kombiniert seine Arbeitsgruppe Methoden der gerichteten Evolution mit rationalen Designansätzen, um fundamentale Designprinzipien von Proteinen zu identifizieren und ihre Eigenschaften zu verbessern. Am DWI hingegen verwendet er diese maßgeschneiderten, weiterentwickelten Proteinbausteine, um sie in Polymere ein- beziehungsweise auf Materialien aufzubringen. Beispiele dafür sind Metall-Legierungen, Keramiken, Pflanzenblätter oder Zähne, die sich mit einem (dichten) Peptid-Monolayer ausstatten lassen. Dies lässt sich beispielweise durch einfaches Eintauchen des Substrates in Wasser erreichen ( bei Raumtemperatur). Mit Adhäsionsvermittlern dekorierte Oberflächen werden durch anschließende chemische Konjugation oder selektive Sortasereaktionen zu biohybriden Systemen weiterentwickelt. Ihre Spezifität in der Bindung, Bindungsstärke und schaltbare Eigenschaften können durch eigensentwickelte Methoden der gerichteten Evolution weiter verändert werden. Die Anwendungen umfassen z.B. Freisetzungssysteme in den Bereichen Pflanzenschutz und Medizin (konjugiert an Mikrogele), Umgang mit der Mikroplastikproblematik und (antimikrobielle) Beschichtung von Oberflächen (als bifunktionelle Fusionspeptide).
Resume
Ulrich Schwaneberg studierte an der Universität Stuttgart Chemie und beendete 1999 bei Prof. R. D. Schmid am Institut für Technische Biochemie in Stuttgart seine Promotion. Nach einem zweijährigen Post-doc Aufenthalt im Labor von Prof. F. H. Arnold am Caltech (Nobelpreisträgerin 2018), wurde er 2002 zum Professor an der Jacobs University Bremen berufen. Im Jahre 2009 folgte er seinem Ruf an die RWTH Aachen und wurde zum Institutsleiter und Leiter des Lehrstuhl für Biotechnologie. Seine Arbeit am DWI - Leibniz-Institut für Interaktive Materialen nahm er 2010 auf, wobei er seit 2014 als Mitglied der Wissenschaftlichen Leitung ist. Erwähnenswert sind seine Tätigkeiten im Leitungsgremium des Bioeconomy Science Centers, die Sprecherfunktion in HICAST, dem Henkel Innovation Campus for Advanced and Sustainable Technologies sowie zahlreiche Patente mit Industriefirmen zu verbesserten Enzymen, die teilweise kommerzialisiert wurden. In 2008 hat er die Firma SeSaM-Biotech mitbegründet, die gelenkte Evolutionsdienstleistungen anbietet. 2013 erhielt er ein „visiting professorship” der Chinese Academy of Science. Im Jahre 2015 wurde er ein “specially appointed professorship“ der Osaka University und erhielt 2016 den mit 1.7 Mio€ dotierten Forschungspreis des BMBF für die Nächste Generation Biotechnologischer Prozesse. 2018 wurde er für die greenRelease Technologie mit dem Innovation Award der BioRegionen Deutschlands ausgezeichnet. Sein wissenschaftliches Interesse liegt im Protein Engineering und dem Auffinden von molekularen Prinzipien, wobei er mehr als 220 Publikationen veröffentlicht hat.
Ausgewählte berufliche Funktionen, Ehrungen und Auszeichnungen
- 2022-2026: Sprecher/Koordinator des Bio4MatPro - Kompetenzzentrum für die biologische Transformation von Materialwissenschaft & Produktionstechnik (>50 Partner; 26,3 Mio€)
- 2022-2026: Koordinator der BioökonomieRevier - Innovationslabore ProtLabSF und PlastiQuant 2.0 (10 PIs; 5,4 Mio€; BMBF)
- seit 2021 Sprecher des RWTH-Profilbereichs Molecular Science and Engineering
- seit 2020 Co-Chair der Division Biocatalysis in der European Federation of Biotechnology
- seit 2020 Beiratsmitglied von CLIB (Cluster Industrial Biotechnology)
- seit 2019 Mitglied des Sachverständigenrates für Bioökonomie im MWIDE (Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie NRW)
- seit 2019 Koordinator von zwei Innovationslaboren (InnoLabs) im Strukturwandel (BIOÖKONOMIEREVIER)
- 2016 BMBF-Forschungspreis für die nächste Generation biotechnologischer Prozesse (1,75 Mio. €)
- 2015-2019 Sprecher des Henkel Innovation Campus for Advanced and Sustainable Technologies HICAST (5 Mio. € direkte Firmengelder)
- 2015 Specially appointed professor at Osaka University (visiting professorship)
- 2013/14 Visiting Professorship of Senior International Scientists of the Chinese Academy of Science (Sabbatical in 2014 at the TIB in Tianjin)
- seit 2010 Vertreter der RWTH im Leitungsgremium des Bioeconomy Science Centers (58,5 Mio €; 10-Jahresprojekt)
Publications
Titel/Autoren | DOI-LINK | Magazine | Jahre | |
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A peptide-based coating toolbox to enable click chemistry on polymers, metals, and silicon through sortagging
M. Nöth, Z. Zou, I. El-Awaad, L. C. de Lencastre Novaes, G. Dilarri, M. D. Davari, H. Ferreira, F. Jakob and U. Schwaneberg
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https://doi.org/10.1002/bit.27666 | Bioengineering | 2021 | |
An artificial ruthenium-containing β-barrel protein for alkene–alkyne coupling reaction
A. Thiel, D. F. Sauer, U. Markel, M. A. S. Mertens, T. Polen, U. Schwaneberg and J. Okuda
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https://doi.org/10.1039/D1OB00279A | Organic & Biomolecular Chemistry | 2021 | |
Aqueous Ionic Liquids Redistribute Local Enzyme Stability Via Long-Range Perturbation Pathways
T. El Harrar, B. Frieg, M. D. Davari, K.-E. Jaeger, U. Schwaneberg and H. Gohlke
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https://doi.org/10.1016/j.csbj.2021.07.001 | Computational and Structural Biotechnology Journal | 2021 | |
Chapter Thirteen - Anchor Peptides Promote Degradation of Mixed Plastics for Recycling
Y. Ji, Y. Lu, H. Puetz and U. Schwaneberg
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https://doi.org/10.1016/bs.mie.2020.12.027 | Methods in Enzymology | 2021 | |
Chemogenetic engineering of nitrobindin toward an artificial epoxygenase
D. F. Sauer, M. Wittwer, U. Markel, A. Minges, M. Spiertz, J. Schiffels, M. D. Davari, G. Groth, J. Okuda and U. Schwaneberg
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https://doi.org/10.1039/D1CY00609F | Catalysis Science & Technology | 2021 | |
Chemogenetic Evolution of a Peroxidase-like Artificial Metalloenzyme
U. Markel, D. F. Sauer, M. Wittwer, J. Schiffels, H. Cui, M. D. Davari, K. W. Kröckert, S. Herres-Pawlis, J. Okuda and U. Schwaneberg
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https://doi.org/10.1021/acscatal.1c00134 | ACS Catalysis | 2021 | |
CompassR-guided recombination unlocks design principles to stabilize lipases in ILs with minimal experimental efforts
H. Cui, S. Pramanik, K.-E. Jaeger, M. D. Davari and U. Schwaneberg
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https://doi.org/10.1039/D1GC00763G | Green Chemistry | 2021 | |
Critical Assessment of Structure-Based Approaches to Improve Protein Resistance in Aqueous Ionic Liquids by Enzyme-Wide Saturation Mutagenesis
T. El Harrar, M. D. Davari, K.-E. Jaeger, U. Schwaneberg and H. Gohlke
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https://doi.org/10.1016/j.csbj.2021.12.018 | Computational and Structural Biotechnology Journal | 2021 | |
Engineering and Emerging Applications of Artificial Metalloenzymes with Whole Cells
M. Wittwer, U. Markel, J. Schiffels, J. Okuda, D. F. Sauer and U.
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https://doi.org/10.1038/s41929-021-00673-3 | Nature Catalysis | 2021 | |
Enzyme Mimetic Microgel Coating for Endogenous Nitric Oxide Mediated Inhibition of Platelet Activation
A. Hosseinnejad, T. Fischer, P. Jain, C. Bleilevens, F. Jakob, U. Schwaneberg, R. Rossaint and S. Singh
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https://doi.org/10.1016/j.jcis.2021.05.143 | Journal of Colloid and Interface Science | 2021 | |
Expression and Refolding of the Plant Chitinase from Drosera Capensis for Applications as a Sustainable and Integrated Pest Management
I. G. Sinelnikov, N. E. Siedhoff, A. M. Chulkin, I. N. Zorov, U. Schwaneberg, M. D. Davari, O. A. Sinitsyna, L. A. Shcherbakova, A. P. Sinitsyn and A. M. Rozhkova
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https://doi.org/10.3389/fbioe.2021.728501 | Frontiers in Bioengineering and Biotechnology | 2021 | |
Fe(iii)-complex mediated bacterial cell surface immobilization of eGFP and enzymes
L. Feng, L. Gao, D. F. Sauer, Y. Ji, H. Cui and U. Schwaneberg
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https://doi.org/10.1039/D1CC01575C | Chemical Communications | 2021 |