{"id":19451,"date":"2026-02-04T10:40:07","date_gmt":"2026-02-04T09:40:07","guid":{"rendered":"http:\/\/marburg.news\/?p=19451"},"modified":"2026-02-04T10:40:07","modified_gmt":"2026-02-04T09:40:07","slug":"kreativitaet-gegen-krankenhauskeime-marburger-igem-team-erneut-erfolgreich","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/marburg.news\/?p=19451","title":{"rendered":"Kreativit\u00e4t gegen Krankenhauskeime: Marburger iGEM-Team erneut erfolgreich"},"content":{"rendered":"<p>Das Marburger iGEM-Team hat erneut einen Spitzenplatz errungen. Das interdisziplin\u00e4re Team ist unter den Top 5 beim internationalen Wettbewerb der Synthetischen Biologie gelandet. <!--more--><br \/>\nDie Studierenden der Philipps-Universit\u00e4t Marburg waren auch bei der j\u00fcngsten Ausgabe des iGEM-Wettbewerbes wieder besonders erfolgreich. Im Finale des bedeutendsten internationalen Wettbewerbs der Synthetischen Biologie in Paris errangen sie drei Preise und drei Nominierungen und landeten in ihrer Wettbewerbskategorie erneut in der Spitzengruppe, wobei die Abst\u00e4nde unter den Top 5 denkbar knapp waren. Das Marburger iGEM-Team hat sich dieses Jahr mit der gezielten Ver\u00e4nderung der Naturstoffsynthese zur Erzeugung neuer Antibiotika besch\u00e4ftigt, die dringend f\u00fcr die Bek\u00e4mpfung multiresistenter Krankenhauskeime ben\u00f6tigt werden. Das Team hat eine Plattform entwickelt, mit der die Produkte von sogenannten &#8222;Nicht-Ribosomalen Peptid-Synthasen&#8220; &#8211; hochkomplex aufgebauten Biosynthese-Maschinen aus Bakterien &#8211; gezielt und flexibel ver\u00e4ndert werden k\u00f6nnen.<br \/>\nDie &#8222;international Genetically Engineered Machine (iGEM) competition&#8220; ist ein internationaler Wettbewerb f\u00fcr Studierende auf dem Gebiet der synthetischen Biologie. Er wird von der gleichnamigen Stiftung ausgerichtet und verfolgt das Ziel, Studierende zum eigenst\u00e4ndigen und innovativen Forschen bereits w\u00e4hrend ihres Studiums anzuregen. In der synthetischen Biologie bauen Forscherinnen und Forscher vorhandene biologische Bausteine um oder kombinieren genetische Bausteine neu, um damit besondere und neuartige biologische Eigenschaften zu entwickeln.<br \/>\n&#8222;Ich gratuliere den Studierenden und den Projektleitern aus unserem Zentrum f\u00fcr Synthetische Mikrobiologie, den Fachbereichen Biologie, Chemie, Pharmazie, Informatik. Medizin und dem Max-Planck-Institut f\u00fcr Terrestrische Mikrobiologie sehr herzlich&#8220;, erkl\u00e4rte Universit\u00e4tspr\u00e4sident Prof. Dr. Thomas Nauss. &#8222;Sie haben sich erneut in einem Starterfeld behauptet, das mehr als 400 Teams von Universit\u00e4ten aus der ganzen Welt umfasst und sind unter den Top 5 gelandet.&#8220; Das Team wurde von der Stadt Marburg, Hessen Trade &amp; Invest, den Behring-von-R\u00f6ntgen- und Else Kr\u00f6ner-Fresenius-Stiftungen, sowie zahlreichen weiteren Firmen unterst\u00fctzt.<br \/>\n&#8222;Dieser erneute Erfolg belegt, wie eng verzahnt und fruchtbar die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Fachbereichen der Philipps-Universit\u00e4t und dem Max-Planck-Institut f\u00fcr Terrestrische Mikrobiologie im Bereich der Synthetischen Biologie &#8211; nicht nur bei der Exzellenzinitiative, sondern auch bei der Nachwuchsarbeit &#8211; ist&#8220;, bemerkte Uni-Vizepr\u00e4sident Prof. Dr. Gert Bange. &#8222;Die von unserem iGEM-Team erzielten Ergebnisse stellen auch f\u00fcr die Fachwelt einen nennenswerten Durchbruch dar, da die &#8211; im Rahmen des Wettbewerbes entwickelte &#8211; Plattform die M\u00f6glichkeit bietet, auf biosynthetischem Wege mit hohem Durchsatz eine Vielzahl von neuartigen, naturbasierten Wirkstoffen zu produzieren und diese im Laborma\u00dfstab auf ihre Aktivit\u00e4t gegen\u00fcber multiresistenten Keimen zu testen&#8220;, erl\u00e4uterte der molekulare Pflanzenphysiologe Prof. Dr. Lars Voll. Er betreute das Studierendenteam gemeinsam mit dem Naturstoffchemiker Prof. Dr. Helge Bode, der Klinischen Mikrobiologin Prof. Dr. Isabelle Bekeredjian-Ding und dem Enzymdesigner Dr. Adrian Bunzel aus dem Zentrum f\u00fcr Synthetische Mikrobiologie (SYNMIKRO).<br \/>\n&#8222;Dem Studierenden-Team ist es gelungen, durch Austausch nur eines einzelnen Bausteins einer komplex aufgebauten molekularen Maschine, die erzeugten Produkte so zu ver\u00e4ndern, dass sie giftig f\u00fcr andere Mikroorganismen werden k\u00f6nnen&#8220;,<br \/>\n. &#8222;Der Charme des entwickelten Ansatzes liegt au\u00dferdem darin, dass einzelne Bausteine fast beliebig umgebaut werden k\u00f6nnen&#8220;, lobte Direktor Prof. Dr. Helge Bode vom Max-Planck-Institut f\u00fcr Terrestrische Mikrobiologie (MPI-TM)die Arbeit. Seine Kollegin Prof. Dr. Isabelle Bekeredjian-Ding aus dem Fachbereich Medizin erg\u00e4nzte: &#8222;Dieser flexible Ansatz kann in kurzer Zeit zu einer gro\u00dfen Anzahl potentiell neuer Wirkstoffe f\u00fchren, deren grunds\u00e4tzliche Eignung im Laborma\u00dfstab \u00fcberpr\u00fcft werden kann, bevor ihre Tauglichkeit f\u00fcr den klinischen Einsatz eingehender getestet wird.&#8220;<br \/>\nEiner der gewonnenen Preise ist dem Team folgerichtig f\u00fcr die Kollektion neu erzeugter Bausteine verliehen worden, ebenso wie der Preis f\u00fcr die beste Software. Dem Team ist es gelungen, die Erfolgsrate bei der Erzeugung neuer Substanzen mittels eigenst\u00e4ndig entwickelter Computermodelle vorherzusagen&#8220;, f\u00fcgte Dr. Adrian Bunzel (auch MPI-TM) an, der die Studierenden bei ihren bioinformatischen Arbeiten unterst\u00fctzt hat. Bei der Bewertung im Wettbewerb spielt aber nicht nur die Forschung eine Rolle; die Studierenden sind auch angehalten, ihr Projekt in der \u00d6ffentlichkeit darzustellen und mit Experten aus verschiedenen Disziplinen zu diskutieren, um durch deren R\u00fcckmeldungen die Ziele ihres Forschungsprojektes besser an gesellschaftliche und industrielle Bed\u00fcrfnisse anzupassen.<br \/>\nAuch dabei war das Marburger Team in diesem Jahr wieder besonders aktiv, was zur besonderen Anerkennung durch die Jury gef\u00fchrt hat. Nach aktuellen Sch\u00e4tzungen wird die Anzahl der j\u00e4hrlich durch multiresistente Keime geforderten Todesopfer bis zum Jahr 2050 auf 10 Millionen Menschen weltweit ansteigen. Da bleibt es zu hoffen, dass z\u00fcgig L\u00f6sungen f\u00fcr die Entdeckung neuer Wirkstoffe &#8211; wie die des Marburger iGEM-Teams &#8211; gefunden werden.<\/p>\n<p>* pm: Philipps-Universit\u00e4t Marburg<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Das Marburger iGEM-Team hat erneut einen Spitzenplatz errungen. 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