Dipl.-Ing. Frederik Bade

Kontakt/ Adresse

Dept. Systemische Umweltbiotechnologie (SUBT)

Helmholtz-Zentrum
für Umweltforschung - UFZ
Permoserstr. 15
04318 Leipzig, Germany

Phone: +49 (0) 341 6025-1764
frederik.bade@ufz.de

Frederik Bade

CV / Wissenschaftliche Laufbahn

Seit 02/2023

Wissenschaftlicher Mitarbeiter / Doktorand

Department Systemische Umweltbiotechnologie
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung

Thema: Die Rolle der Hydrolyse und der physikalisch-chemischen Parameter bei der Bildung von Schaum im Biogasprozess.
Projekt: HydroFoam

12/2022 - 01/2023

Wissenschaftliche Hilfskraft

Department Umwelt- und Biotechnologsiches Zentrum
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung

2017 - 2019

Studien- und Forschungsaufenthalte im Ausland

  • Universidad Nacional Autónoma de México | Mexiko-Stadt
  • Universidad Nacional de Colombia | Medellín
  • Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | Mexiko-Stadt & Querétaro

2014 - 2022

Diplomstudium, Verfahrens- und Naturstofftechnik

Technische Universität Dresden

  • Vertiefungsrichtung Bioverfahrenstechnik
  • Thema der Diplomarbeit: Charakterisierung und Optimierung eines synthetischen Stoffwechselweges zur Produktion von Mevalonsäure aus Glykolaldehyd und Ethylenglykol

Forschungsschwerpunkte

Entwicklung und Optimierung von biotechnologischen Verfahren zur Herstellung von biogenen Produkten und Bioenergie


Publikationen

Bade, F., Guerra-Blackmer, E., Meola, A., Hellmann, S., Weinrich, S., Moeller, L., Kleinsteuber, S. (2026), Effect of increasing organic loading rate on hydrolytic enzyme activities and microbial communities during anaerobic digestion of energy crops, Front. Microbiol. 17:1894607. doi: 10.3389/fmicb.2026.1894607

Bade, F., Ranjit, M., Moeller, L. (2025), Einfluss der Eigenschaften des Gärmaterials auf die Schaumbildung bei der Vergärung von Triticale. In: Nelles, M. (Hrsg.), 19. Rostocker Biomasseforum: am 19. und 20. Juni 2025. Tagungsband, Schriftenreihe Umweltingenieurwesen 131, Universität Rostock, Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät, Rostock, S. 139 – 149. 10.18453/rosdok_id00004784

Bade, F., Kleinsteuber, S., Moeller, L. (2025), Foam formation during anaerobic digestion of sugar beet silage: causes and countermeasures, Bioresour. Technol. 437: 133180. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2025.133180

Wagner, N., Bade, F., Straube, E., Rabe, K., Frazão, C. J. R., Walther, T. (2023), In vivo implementation of a synthetic metabolic pathway for the carbon-conserving conversion of glycolaldehyde to acetyl-CoA. Front. Bioeng. Biotechnol., 11: 1125544. https://doi.org/10.3389/fbioe.2023.1125544

Wagner, N., Bade, F., Rabe, K. and Walther, T. (2022), Engineering E. coli for the carbon-conserving conversion of ethylene glycol to acetyl-CoA and derived products. Chem. Ing. Tech., 94: 1308-1309. https://doi.org/10.1002/cite.202255365