Lars Mathias Blank

deutscher Ingenieur und Biologe From Wikipedia, the free encyclopedia

Lars Mathias Blank (* 27. November 1969 in Hilden) ist ein deutscher Ingenieur, Biologe und Professor an der RWTH Aachen sowie Leiter des dortigen Instituts für Angewandte Mikrobiologie.

Lars Mathias Blank

Werdegang

Blank studierte von 1990 bis 1997 Chemieingenieurwesen an der Technischen Universität Dortmund und von 1992 bis 1997 Biologie an der Ruhr-Universität Bochum (Deutschland). Für seinen Master arbeitete er im Bereich Metabolic Engineering in der Gruppe von E. T. Papoutsakis an der Northwestern University in Illinois, USA, und im Bereich Hefezellbiologie in der Gruppe von W.-H. Kunau an der Ruhr-Universität Bochum. Für seine Promotion arbeitete er für L. K. Nielsen am Biotech Centre der University of Queensland, Australien (1998 bis 2002), wo er ein kontinuierliches Verfahren zur Hyaluronsäure-Produktion mittels Milchsäure-Bakterien entwickelte.[1] Während seiner Promotion arbeitete Blank von September bis Dezember 1999 als Gastwissenschaftler an der Technischen Universität Dänemark (DTU) in Lyngby, Dänemark. Von November 2004 bis Juni 2011 leitete Blank die Arbeitsgruppe „Systembiologie“ am Lehrstuhl für Chemische Biotechnologie von A. Schmid an der TU Dortmund und war Forscher am Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften (ISAS) in Dortmund. Im Januar 2010 schloss er seine Habilitation ab. Im Juli 2011 wurde Blank Professor, Vorsitzender für Angewandte Mikrobiologie und Leiter des Instituts für Angewandte Mikrobiologie (iAMB) an der RWTH Aachen.[2]

Blank koordinierte das EU-Projekt „P4SB – From plastic waste to plastic value using Pseudomonas putida Synthetic Biology“[3] und war Koordinator des EU-Projekts „MIX-UP – Mixed plastics biodegradation and upcycling using microbial communities“ im Rahmen von Horizon 2020.[4] Er ist Partner des Jahrhundertprojekts „catalaix“ der Werner-Siemens-Stiftung (WSS)[5], das sich mit dem Recycling von Kunststoffen nach dem Open-Loop-Prinzip befasst.[6]

Forschung

In seiner Forschung konzentriert sich Blank auf grundlegende und angewandte Aspekte des mikrobiellen Stoffwechsels.[7] Von besonderem Interesse ist die Wechselwirkung zwischen dem Stoffwechselnetzwerk und den eingeführten genetischen und umweltbedingten Perturbationen. Die Forschung zum Funktionieren von in silico/in vivo Stoffwechselnetzwerken zielt darauf ab, das Verständnis der Zellfunktion zu vertiefen, mit dem letztendlichen Ziel einer rationalen Zelltechnik. Er ist Mitherausgeber renommierter internationaler Fachzeitschriften wie Engineering in Life Sciences, Microbial Biotechnology, Fungal Biology and Biotechnology, Journal of Bioscience and Bioengineering, Metabolic Engineering und Metabolic Engineering Communication.

Auszeichnungen & Stipendien

  • gewähltes Vorstandsmitglied der IMES – International Metabolic Engineering Society (seit 2023)[8]
  • Auszeichnung „FAMOS für Familie“ der RWTH Aachen, Deutschland (2018)[9]
  • 1. Preis in der Kategorie „Transfer“ und zweiter Platz in der Kategorie „Lebenswissenschaften“ des Wettbewerbs „NRW Inventing the Future“ von PROvendis[10] – R. Wichmann, T. Tiso, B. Küppers, F. Rosenau, A. Wittgens und L. M. Blank, Dortmund, Deutschland – 10.000 € (2014)
  • Dozent (2007) und Gastprofessor für Systembiotechnologie an der TU Graz, Österreich (seit 2012)
  • Postdoktorand der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina (Halle, Deutschland) an der ETH Zürich, Schweiz (2002–2004)
  • Stipendium für Studiengebühren des Chemieingenieurwesen-Instituts und Lebenshaltungskosten der University of Queensland, Australien (1998–2002)
  • Martin-Schmeisser-Stipendium der TU Dortmund (1997)[11]

Publikationen (Auswahl)

Eine vollständige Publikationsliste ist online verfügbar.[12]

  • mit Andreas Wittgens, Till Tiso, Torsten T. Arndt, Pamela Wenk, Johannes Hemmerich, Carsten Müller, Rolf Wichmann, Benjamin Küpper, Michaela Zwick, Susanne Wilhelm, Rudolf Hausmann, Christoph Syldatk, Frank Rosenau: Growth independent rhamnolipid production from glucose using the non-pathogenic Pseudomonas putida KT2440. In: Microbial Cell Factories. Band 10, Nr. 1, S. 80, doi:10.1186/1475-2859-10-80, PMID 21999513.
  • Tiso T, Narancic T, Wei R, Pollet E, Beagan N, Schröder K, Honak A, Jiang M, Kenny ST, Wierckx N, Perrin R, Avérous L, Zimmermann W, O'Connor K, Blank LM.: Towards bio-upcycling of polyethylene terephthalate. In: Metab Eng. 2021;66:167-178. doi:10.1016/j.ymben.2021.03.011
  • Bator I, Wittgens A, Rosenau F, Tiso T, Blank LM.: Comparison of Three Xylose Pathways. In Pseudomonas putida KT2440 for the Synthesis of Valuable Products. Front Bioeng Biotechnol. 2020;7:480. doi:10.3389/fbioe.2019.00480
  • Welsing G, Wolter B, Kleinert GEK, Göttsch F, Besenmatter W, Xue R, Mauri A, Steffens D, Köbbing S, Dong W, Jiang M, Bornscheuer UT, Wei R, Tiso T, Blank LM.: Two-step biocatalytic conversion of post-consumer polyethylene terephthalate into value-added products facilitated by genetic and bioprocess engineering. In: Bioresour Technol. 2025; 417:131837. doi:10.1016/j.biortech.2024.131837 Erratum in: Bioresour Technol. 2025;428:132453. doi:10.1016/j.biortech.2025.132453
  • Cui J, Fassl M, Vasanthakumaran V, Dierig MM, Hölzl G, Karmainski T, Tiso T, Kubicki S, Thies S, Blank LM, Jaeger KE, Dörmann P. Biosurfactant biosynthesis by Alcanivorax borkumensis and its role in oil biodegradation. In: Nat Chem Biol. 2025;21(10):1631-1641. doi:10.1038/s41589-025-01908-1
  • Utomo RNC, Li WJ, Tiso T, Eberlein C, Doeker M, Heipieper HJ, Jupke A, Wierckx N, Blank LM.: Defined Microbial Mixed Culture for Utilization of Polyurethane Monomers. In: ACS Sustainable Chem. Eng. 2020;8(47):17466–17474. doi:10.1021/acssuschemeng.0c06019
  • Völker F, Maaß S, Phan ANT, Gibhardt J, Commichau FM, Blank LM.: High glutamate demand enables simultaneous consumption of glycerol and citrate despite carbon catabolite repression in engineered Bacillus subtilis strains. In: Metab Eng. 2025;91:379-388. doi:10.1016/j.ymben.2025.06.003

Reviews:

  • Liebal UW, Phan ANT, Sudhakar M, Raman K, Blank LM.: Machine learning applications for mass spectrometry-based metabolomics. In: Metabolites. 2020;10(6):243. doi: 10.3390/metabo10060243
  • Blank LM, Narancic T, Mampel J, Tiso T, O'Connor K.: Biotechnological upcycling of plastic waste and other non-conventional feedstocks in a circular economy. In: Curr Opin Biotechnol. 2020;62:212-219. doi:10.1016/j.copbio.2019.11.011
  • Tiso T, Winter B, Wei R, Hee J, de Witt J, Wierckx N, Quicker P, Bornscheuer UT, Bardow A, Nogales J, Blank LM.: The metabolic potential of plastics as biotechnological carbon sources - Review and targets for the future. In: Metab Eng. 2022;71:77-98. doi:10.1016/j.ymben.2021.12.006
  • Christ JJ, Willbold S, Blank LM.: Methods for the Analysis of Polyphosphate in the Life Sciences. In: Anal Chem. 2020;92(6):4167-4176. doi:10.1021/acs.analchem.9b05144
  • Harings JAW, Ballerstedt H, Blank LM.: Recycling-privileged plastic polymers. In: Curr Opin Green Sustain Chem. 2025;56:101049. doi:10.1016/j.cogsc.2025.101049

Einzelnachweise

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