Apl. Prof. Dr. Erich Glawischnig

Wissenschaftliche Laufbahn und Forschungsgebiete

Die Forschungsgebiete von Prof. Glawischnig (*1968) sind:

  • Funktionelle Charakterisierung von pflanzlichen Cytochrom P450-Enzymen und Bildung von metabolischen Proteinkomplexen mit Schwerpunkt auf die CYP71-Familie.
  • Genomeditierung und gezielte Mutagenese von Cytochrom P450-Genen in Pflanzen.
  • Aufklärung von metabolischen Netzwerken pflanzlicher Sekundärmetaboliten mit Schwerpunkt auf von Tryptophan-abgeleiteten Abwehrstoffe.

Nach dem Studium der Biologie und Promotion an der TU München beschäftigte er sich mit dem Zentralstoffwechsel bei Mais, bevor er 2000 als EMBO-Stipendiat zu Prof. Halkier nach Kopenhagen ging. Ab 2002 war er am Lehrstuhl für Genetik (Prof. Gierl) der TU München als Gruppenleiter tätig und habilitierte im Jahre 2007.  2012-2017 leitete er eine Heisenberg-Forschungsgruppe am WZW, bevor er 2017 an den TUM Campus Straubing wechselte. Seit 2018 ist er Dozent und Gruppenleiter an der Professur für Mikrobielle Biotechnologie (Prof. Blombach).

Wichtigste Auszeichnungen

  • Heisenberg-Stipendium (2012)
  • EMBO Fellowship (2000)
  • Hans-Fischer-Preis (1998)

Mucha S, Heinzlmeir S, Kriechbaumer V, Strickland B, Kirchhelle C, Choudhary M, Kowalski N, Eichmann R, Hückelhoven R, Grill E, Kuster B, Glawischnig E.: “The formation of a camalexin-biosynthetic metabolon”. Plant Cell. 2019; 31: 2697-2710.

Abstract

Müller TM, Böttcher C, Morbitzer R, Götz CC, Lehmann J, Lahaye T, Glawischnig E: “TALEN-mediated generation and metabolic analysis of camalexin-deficient cyp71a12 cyp71a13 double knockout lines”. Plant Physiology. 2015; 168: 849-858.

Abstract

Böttcher C, Westphal L, Schmotz C, Prade E, Scheel D, Glawischnig E.: “The multifunctional enzyme, CYP71B15 (PHYTOALEXIN DEFICIENT 3), converts cysteine-indole-3- acetonitrile to camalexin in the indole-3-acetonitrile metabolic network of Arabidopsis thaliana”. Plant Cell. 2009; 21: 1830-1845.

Abstract

Glawischnig E, Hansen BG, Olsen CE, Halkier BA.: “Camalexin is synthesized from indole-3-acetaldoxime, a key branching point between primary and secondary metabolism in Arabidopsis”. Proc Natl Acad Sci USA. 2004; 101: 8245-8250.

Abstract

Frey M, Chomet P, Glawischnig E, Stettner C, Grün S, Winklmair A, Eisenreich W, Bacher A, Meeley R, Briggs SP, Simcox K, Gierl A.: “Analysis of a chemical plant defense mechanism in grasses”. Science. 1997; 277: 696-699.

Abstract