Prof. Dr. Cathleen Zeymer

Professur

Proteinchemie

Wissenschaftliche Laufbahn und Forschungsgebiete

Die Forschung von Prof. Zeymer konzentriert sich auf die Entwicklung künstlicher Enzyme für lichtgetriebene chemische Reaktionen. Als Startpunkt für das Design solcher Photoenzyme dienen sowohl in der Natur vorkommende Proteine als auch de novo Proteingerüste, die am Computer entstehen. Für die Optimierung der katalytischen Aktivität und Stereoselektivität einer gewünschten Reaktion kommt gerichtete Evolution zum Einsatz. Neben Anwendungen in der Biokatalyse steht die detaillierte Untersuchung von Struktur und Mechanismus der künstlichen Photoenzyme im Fokus der Forschungsarbeit.

Prof. Zeymer studierte Chemie an der Technischen Universität Dresden und der University of California Berkeley. Sie promovierte anschließend in Biochemie/Biophysik am Max-Planck-Institut für medizinische Forschung in Heidelberg. Als Postdoktorandin wechselte Prof. Zeymer 2015 an die ETH Zürich und leitete dort seit 2019 eine unabhängige Nachwuchsgruppe. 2020 wurde sie auf die Professur für Proteinchemie an die TUM berufen

Wichtigste Auszeichnungen

  • Lehrpreis „Goldene Kreide“ der TUM School of Natural Sciences (2023)
  • ERC Starting Grant „PhotoLanZyme“ (2021)
  • Thieme Chemistry Journals Award (2021)
  • Ambizione-Nachwuchsgruppenförderung des Schweizerischen Nationalfonds (2018)
  • Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship (2016)

Boesen B, Heider A, O'Shea JM, Groll M, Bach T, Zeymer C: “Enantiodivergent evolution of a de novo protein for enzymatic [2+2] photocycloaddition activity”. ACS Catalysis. 2026; 16: 6589-6599.

Abstract

Leiss-Maier F, Behringer J, Mustafa G, Heider A, Mühlhofer R, Klein AS, Groll M, Zeymer C: “Computational redesign and directed evolution of a lanthanide-dependent photoredox enzyme for enantioselective diol cleavage”. Chemical Science. 2026; 17: 9552-9561.

Abstract

Bahukhandi SB, Klein AS, Mustafa G, Weyh M, Walter A, Thyrhaug E, Hauer J, Storch G, Zeymer C: “The natural redox cofactor pyrroloquinoline quinone (PQQ) enables photocatalytic radical cyclizations”. Angewandte Chemie International Edition. 2025; 64: e202505431.

Abstract

Klein AS, Leiss-Maier F, Mühlhofer R, Boesen B, Mustafa G, Kugler H, Zeymer C: "A de novo metalloenzyme for cerium photoredox catalysis" Journal of the American Chemical Society. 2024; 146: 25976–25985.

Abstract

Caldwell SJ, Haydon IC, Piperidou N, Huang PS, Bick MJ, Sjöström HS, Hilvert D, Baker D, Zeymer C: "Tight and specific lanthanide binding in a de novo TIM barrel with a large internal cavity designed by symmetric domain fusion". Proceedings of the National Academy of Sciences. 2020; 117: 30362-30369.

Abstract

Bei Änderungs- oder Aktualisierungswünschen wenden Sie sich bitte an Franz Langer.