Zellbiologie
Der Fokus der Zellbiologie liegt auf der Anwendung fortschrittlicher Techniken zur Analyse zellulärer Mechanismen, einschließlich Hochdurchsatz-Screening, Organoidkulturen und Live-Cell-Imaging.
Unsere fundierte Expertise ermöglicht es uns, die komplexen zellulären Prozesse und ihre Auswirkungen auf Gesundheit und Krankheit zu entschlüsseln und so die Entwicklung innovativer therapeutischer Ansätze entscheidend voranzutreiben.


Molekularbiologie
Das Forschungsgebiet der Molekularbiologie setzt modernste Techniken ein, um genetische und biochemische Prozesse auf molekularer Ebene zu untersuchen. Unser Fachwissen umfasst Verfahren wie Next-Generation Sequencing (NGS), quantitative PCR (qPCR), CRISPR-Geneditierung sowie weitere hochpräzise Methoden zur Analyse von Genexpression, Proteininteraktionen und regulatorischen Mechanismen.
Diese innovativen Ansätze liefern umfassende Einblicke in die Funktionsweise biologischer Systeme und fördern die Entwicklung neuer therapeutischer Strategien
Bioinformatik
Das Fachgebiet der Bioinformatik konzentriert sich auf die Entschlüsselung und Analyse komplexer biologischer Daten. Insbesondere werden multi-omische Ansätze wie Genomik, Proteomik, Transkriptomik und Metabolomik angewendet.
Unsere Expertise umfasst hochmoderne Techniken wie ChIP-Seq, ATAC-Seq und Single-Cell RNA-Seq, die durch den gezielten Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Maschinellem Lernen ergänzt werden. Diese integrativen Ansätze ermöglichen eine fundierte Analyse und Synthese vielfältiger Datensätze und liefern wertvolle Erkenntnisse für die Systembiologie sowie die personalisierte Medizin.


Biochemie
Die Biochemie nutzt hochentwickelte Analysemethoden, um biologische Prozesse und die zugrunde liegenden molekularen Mechanismen zu untersuchen. Unser Fachwissen umfasst Proteinanalysen, Enzymkinetik, Massenspektrometrie, strukturelle Charakterisierung und metabolische Profilierung.
Durch den gezielten Einsatz fortschrittlicher Technologien sind wir in der Lage, komplexe biomolekulare Interaktionen und Signaltransduktionswege präzise zu entschlüsseln. Dies schafft die Grundlage für die Entwicklung innovativer therapeutischer Ansätze und die Umsetzung fortschrittlicher Lösungen in den Lebenswissenschaften.
Bildgebung
Mit Hilfe modernster Bildgebungstechniken wie Super-Resolution-Mikroskopie, Fluoreszenzbildgebung und 3D-Tomographie sind wir in der Lage, biologische Strukturen und dynamische Prozesse auf zellulärer und molekularer Ebene präzise darzustellen.
Durch den gezielten Einsatz dieser fortschrittlichen Verfahren unterstützen wir Sie dabei, neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen und innovative Lösungen für Ihre biomedizinischen Fragestellungen zu entwickeln.


In-vivo- und präklinische Modelle
In-vivo-Experimente sind ein entscheidender Schritt der translationalen Forschung: Erst auf der Ebene des gesamten Organismus lassen sich Wirksamkeit, Sicherheit und physiologische Relevanz einer therapeutischen Hypothese überprüfen. Inovarion setzt ein breites Spektrum präklinischer Modelle ein – genetisch veränderte und humanisierte Mausmodelle, patientenabgeleitete Xenotransplantate, Zebrafisch – im Dienste der Validierung von Zielstrukturen und Therapien, in Abstimmung mit der vorgelagerten In-vitro- und bioinformatischen Arbeit.
Klinische und translationale Forschung
Die translationale Forschung schlägt die Brücke zwischen Laborbank und Patient: das im Labor Entdeckte an großen Populationen zu validieren und eine molekulare Beobachtung in eine für die klinische Entscheidung nützliche Information zu überführen. Inovarion wirkt durch die Analyse großer, oft multizentrischer und internationaler Patientenkohorten mit – Validierung prognostischer Biomarker wie des Immunoscore, genomweite Assoziationsstudien, Biostatistik und Epidemiologie – an der Schnittstelle von Bioinformatik und Bildgebung.
