VIVA-SAX: Validierung einer 96-Wellplatten-Implementierung
Professur Biophotonik/Physikalische Technik
Prof. Dr. Richard Börner ist Professor für Biophotonik/Physikalische Technik an der Fakultät Ingenieurwissenschaften der Hochschule Mittweida und leitet die Arbeitsgruppe Biophotonik am Laserinstitut Hochschule Mittweida. Nach dem Studium der Medizinischen Physik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg promovierte er an der Universität zu Lübeck im Bereich der Einzelmolekülspektroskopie. Anschließend forschte er als Postdoc und später als Leiter einer Teilgruppe für Einzelmolekül-FRET an der Universität Zürich.
Seit 2019 ist Richard Börner an der Hochschule Mittweida tätig. Seine Forschung verbindet Einzelmolekül-Fluoreszenzspektroskopie, FRET-basierte Strukturbiologie, Lasermesstechnik, Instrumentenentwicklung und computergestützte Datenanalyse. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung biomolekularer Strukturen und Dynamiken, insbesondere von RNA, sowie auf der Entwicklung neuer biophotonischer Mess- und Analyseverfahren.
In Lehre und Forschung vertritt er die Schnittstelle zwischen Physik, Photonik, Biophysik und angewandter Ingenieurwissenschaft. Seine Arbeitsgruppe entwickelt experimentelle und datengetriebene Methoden für moderne Fluoreszenzmikroskopie, Einzelmolekülmessungen und biophotonische Anwendungen.
Lehraufgaben und Forschungsgebiete
Von Beruf Physiker konzentriert sich Richard Börners Forschung auf den dynamischen Prozess, bei dem ein lineares RNA-Molekül nach der Synthese seine spezifische, funktionsfähige dreidimensionale Struktur annimmt, die RNA-Faltungskinetik. Dabei nutzt er verschiedenste Mikroskopie-Techniken, um Bewegungen und Veränderungen sichtbar zu machen, und die Erkenntnisse gezielt zu nutzen. Über die jüngsten Fortschritte bei der Entwicklung des Softwarepakets MASH-FRET zur Analyse von Einzelmolekül-Videos berichtet seine Forschungsgruppe auf Github: github.com/RNA-FRETools/MASH-FRET.
Werdegang
Studienabschluss
TU Chemnitz
Dipl.-Ing. Maschinenbau mit den Vertiefungen Werkzeugmaschinen und Angewandte Mechanik
Abitur
Gymnasium Olbernhau
Lehrauftrag
TU Chemnitz für das Lehrgebiet
"Werkzeugmaschinen - Eigenschaftsanalyse"
Promotion
TU Chemnitz
Thema der Dissertation: "Erweiterung der Einsatzgrenzen beim Spannen hochbelasteter langgestreckter Werkstücke"
Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Universität Chemnitz
Projektingenieur "Neue Technologien" ESKA Automotive GmbH
Professor für Konstruktion (CAE-Techniken und FEM)
Lehraufgaben und Forschungsgebiete
Von Beruf Physiker konzentriert sich Richard Börners Forschung auf den dynamischen Prozess, bei dem ein lineares RNA-Molekül nach der Synthese seine spezifische, funktionsfähige dreidimensionale Struktur annimmt, die RNA-Faltungskinetik. Dabei nutzt er verschiedenste Mikroskopie-Techniken, um Bewegungen und Veränderungen sichtbar zu machen, und die Erkenntnisse gezielt zu nutzen. Über die jüngsten Fortschritte bei der Entwicklung des Softwarepakets MASH-FRET zur Analyse von Einzelmolekül-Videos berichtet seine Forschungsgruppe auf Github: github.com/RNA-FRETools/MASH-FRET.
Werdegang
Studienabschluss
TU Chemnitz
Dipl.-Ing. Maschinenbau mit den Vertiefungen Werkzeugmaschinen und Angewandte Mechanik
Abitur
Gymnasium Olbernhau
Lehrauftrag
TU Chemnitz für das Lehrgebiet
"Werkzeugmaschinen - Eigenschaftsanalyse"
Promotion
TU Chemnitz
Thema der Dissertation: "Erweiterung der Einsatzgrenzen beim Spannen hochbelasteter langgestreckter Werkstücke"
Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Universität Chemnitz
Projektingenieur "Neue Technologien" ESKA Automotive GmbH
Professor für Konstruktion (CAE-Techniken und FEM)
Lass dich inspirieren
Projekte
WIR-DIANA-Education for Point of Care Technology
VIVA-SAX: Validierung einer KHZ-Lasersteuerung
RNA Dynamik mithilfe von smFRET und nsFCS aufklären und in hybride RNA Strukturmodelle integrieren (RNAdyn)
Innovationscluster HSMW 2023, AP03: Integration der kHz und MHz Steuerung in ein modulares Fluoreszenzlesegerät
Publikationen
Combining UV-vis Absorption and FRET melting curves to screen the thermodynamic stability and folding pathways of NAs in vitro
FAMP: A Software Framework for FRET-Based Integrative Modeling of RNA
FRET-guided selection of RNA 3D structures
Site-Specific Dual-Color Labeling of Long RNAs
FRET-guided selection of RNA 3D structures