Wissenschaftliche Laufbahn und Forschungsgebiete

Dr. Mayer (*1994) forscht an der Schnittstelle von physikalisch-organischer und computergestützter Chemie. Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf der Entwicklung von Methoden, die das Ergebnis und den Mechanismus organischer Reaktionen in wässrigen Lösungen vorhersagen und rationalisieren können, indem experimentelle Studien zur Reaktionskinetik und Thermodynamik mit Methoden aus Data Science analysiert werden. Diese Methoden werden dann genutzt, um einen quantitativen Ansatz zum Verständnis derjenigen organischen Chemie zu entwickeln, die an der Entstehung von Leben beteiligt ist, sowie um den Mechanismen und Dynamik in komplexen katalytischen Systemen zu untersuchen.

Dr. Mayer studierte Chemie und Biochemie an der Ludwig-Maximilians-Universität München (2012–2017), wo er anschließend in der Gruppe von Prof. Herbert Mayr und Dr. Armin Ofial promovierte (2017–2020). Während seiner Promotion untersuchte er die Reaktivität von Sauerstoff- und Schwefel-Nucleophilen mit physikalisch-organischen und quantenchemischen Methoden und entwickelte Multireferenzskalen zur Einordnung der Stärken von Lewis-Säuren und -Basen. Im Jahr 2021 begann er einen Postdoc Aufenthalt im Labor von Prof. Josef Moran in Straßburg (Frankreich), wo er die Ursprünge des biochemischen Aminosäurestoffwechsels aus der präbiotischen Chemie untersuchte. Dr. Mayer erhielt ein Liebig-Stipendium des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI), um zum Jahresbeginn 2024 seine unabhängige Karriere an der TU München zu starten.

Wichtigste Auszeichungen

  • Liebig-Stipendium des FCI (2024)
  • Walter Benjamin Stipendium der DFG (2021-2023)
  • Römer-Preis für „hervorragende Forschungsarbeiten während der Doktorarbeit“ (2020)
  • Kekulé-Promotionsstipendium des FCI (2018-2020)

Mayer, R. J.;* Moran, J.* Quantifying Reductive Amination in Nonenzymatic Amino Acid Synthesis. Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 134, e202212237.

Abstract

Li, L; Mayer, P.; Stephenson, D. S.; Ofial, A. R.; Mayer, R. J.;* Mayr, H.* An Overlooked Pathway in 1,3-Dipolar Cycloadditions of Diazoalkanes with Enamines. Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202117047.

Abstract

Mayer, R. J.;* Hampel, N.; Ofial, A. R.; Mayr, H. Resolving the Mechanistic Complexity in Triarylborane-Induced Conjugate Additions. ACS Catal. 2022, 12, 15298–15309.

Abstract

Mayer, R. J.; Kaur, H.; Rauscher, S. A.; Moran, J. Mechanistic Insight into Metal Ion-Catalyzed Transamination. J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 19099-19111.

Abstract

Mayer, R. J.;* Ofial, A. R.; Mayr, H.; Legault, C. Y.* Lewis Acidity Scale of Diaryliodonium Ions toward Oxygen, Nitrogen, and Halogen Lewis Bases. J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 5221-5233.

Abstract