Im Mittelpunkt unserer Forschung stehen Enzyme, d. h. komplizierte Proteine, die zelluläre Reaktionen mit hoher Spezifität und Effizienz katalysieren.
Wir nutzen rationales Design und gerichtete Evolution, um
- die Stabilität und katalytische Aktivität von Enzymen zu verbessern,
- die natürliche Entwicklung von Enzymen experimentell zu rekonstruieren,
- uncharakterisierten Enzymen Funktionen zuzuweisen,
- allosterische Interaktionen in Multienzymkomplexen zu charakterisieren,
- und enzymatische Aktivität mit Licht zu regulieren.
Zu diesem Zweck setzen wir eine breite Palette von experimentellen und rechnerischen Methoden ein.
Forschungsinteressen
Publikationen
Aktuelle Publikationen:
- Drexler, Lukas, Duran, Cristina, Osuna, Sílvia und Sterner, Reinhard (2026) The Discovery of N2,N2-Dimethylguanine Hydrolases Unravels General Molecular Principles of Enzyme Evolvability and Promiscuity.
ACS Catalysis: 16 (7), S. 6865-6879.
https://dx.doi.org/10.1021/acscatal.6c00436 - Drexler, Lukas, Duran, Cristina, Osuna, Sílvia und Sterner, Reinhard (2026) The Discovery of N2,N2-Dimethylguanine Hydrolases Unravels General Molecular Principles of Enzyme Evolvability and Promiscuity.
ACS Catalysis: 16 (7), S. 6865-6879.
https://dx.doi.org/10.1021/acscatal.6c00436 - Drexler, Lukas, Busch, Markus R. und Sterner, Reinhard (2026) Reconstructing enzyme evolution by protein engineering.
FEBS Letters
https://dx.doi.org/10.1002/1873-3468.70400 - Funke, Franziska Jasmin, Schlee, Sandra, Bento, Isabel, Bourenkov, Gleb, Sterner, Reinhard und Wilmanns, Matthias (2025) Activity Regulation of a Glutamine Amidotransferase Bienzyme Complex by Substrate-Induced Subunit Interface Expansion.
ACS Catalysis: 15 (5), S. 4359-4373.
https://dx.doi.org/10.1021/acscatal.4c07438