Vitae Astrid Barkleit

Wissenschaftlicher Werdegang

  • Seit 2000:
    Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Institut für Ressourcenökologie, Wissenschaftliche Mitarbeiterin
  • 2007-2014:
    Technische Universität Dresden, Professur für Radiochemie, Wissenschaftliche Mitarbeiterin
  • 2000-2004:
    Universität Rostock, Aufbaustudium Umweltschutz als Fernstudium, Diplom-Umweltwissenschaftlerin
  • 1999-2000:
    Institut für Neue Materialien Saarbrücken, Projektmitarbeiterin
  • 1999:
    Universität des Saarlandes Saarbrücken, Institut für Anorganische Chemie, Promotion zum Thema: "Synthese und Untersuchungen zu Struktur und Reaktivität von Metallchelatkomplexen dreizähniger Disilazan-Liganden"
  • 1996-1998:
    Universität des Saarlandes, Institut für Anorganische Chemie, Wissenschaftliche Mitarbeiterin
  • 1989-1996:
    Georg-August-Universität Göttingen, Universität des Saarlandes, Chemiestudium, Diplom am Institut für Anorganische Chemie

Forschungsschwerpunkte

  • Wechselwirkungen von Actiniden in Biosystemen und in endlagerrelevanten Gesteinen
  • Speziation von Uran(VI), Cm(III), Am(III) und Eu(III) mit Modellkomplexliganden, Biomolekülen, kleinen organischen Molekülen
  • Anwendung verschiedener spektroskopischer Methoden, insbesondere zeitaufgelöste Laserfluoreszenzspektroskopie (TRLFS)
  • Rückbau kerntechnischer Anlagen: Bestimmmung der Aktivitäten in Bauteilen von Kernkraftwerken

Laufende Projekte

  • Verbundprojekt EBENE(1) - Experimentell gestützte Berechnungen von Neutronenfeldern und den daraus resultierenden Aktivitäten in reaktorfernen Räumen. (BMBF, FORKA, 15S9447A, 2024-2027)
  • Verbundprojekt RADEKOR(2) - Speziation und Transfer von Radionukliden im Menschen unter besonderer Berücksichtigung von Dekorporationsmitteln. 
    Verbundkoordinatorin (BMBF, 02NUK057A, 2020-2024)

Abgeschlossene Projekte

  • Verbundprojekt EMPRADO(3) - Entwicklung einer Methode zur Pre-Aktivitäts-und Dosisleistungsberechnung von reaktornahen Bauteilen auf Basis von Neutronenfluenzverteilungen (BMBF, FORKA, 15S9409A, 2018-2024)
  • WERREBA(4) - Wege zum effizienten Rückbau von Reaktorkomponenten und Betonabschirmung: Berechnung des Aktivitätsinventars und deren Validierung an Bohrkernen sowie Mobilitätsuntersuchungen von Radionukliden (BMBF, FORKA, 15S9412, 2019-2022).
  • EU-Projekt INSIDER(5) - Improved nuclear site characterization for waste minimization in decommissioning and dismantling operations under constrained environment (EU Horizon 2020, 2017-2021)
  • Verbundprojekt TransAqua - Transfer von Radionukliden in aquatischen Ökosystemen. Teilprojekt Biokinetische Modelle: "Spektroskopische Bestimmung der Bindungsform (Speziation) trivalenter Actinide/Lanthanide in Biofluiden des Gastrointestinaltraktes und im Blut" (KVSF, BMBF, 02NUK030F, 2012-2017)
  • Verbundprojekt: Rückhaltung endlagerrelevanter Radionuklide im natürlichen Tongestein und in salinaren Systemen. Teilprojekt: "Thermodynamik der Wechselwirkungen von An(III)/Ln(III) mit Borat und organischen, endlager-relevanten Liganden" (BMWi, 02E11021, 2011-2014)
  • Verbundprojekt: Wechselwirkung und Transport von Actiniden im natürlichen Tongestein unter Berücksichtigung von Huminstoffen und Tonorganika. Teilprojekt: "Untersuchungen zur Temperaturabhängigkeit der Komplexbildung und Sorption dreiwertiger Actinide im System Actinid-NOM-natürliches Tongestein-Aquifer" (BMWi, 02E10417, 2007-2010)
  • Bindungsform von Cm(III) und Eu(III) in menschlichen Biofluiden (Speichel, Urin) (DFG, BE 2234/10-1/2, 2007-2010)
  • Mobilisierung von Actiniden durch mikrobiell produzierte Liganden unter Berücksichtigung der Endlagerung von radioaktivem Abfall. Wechselwirkungen von ausgewählten Actiniden mit Pyoverdinen einschließlich relevanter Modellverbindungen. (BMBF, 02E9985, 2005-2007)

Publikationen

2024

2023

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

vor 2007



URL dieses Artikels
https://www.hzdr.de/db/Cms?pOid=45366


Links im Text

(1) https://www.hzdr.de/db/Cms?pOid=71627&pNid=0
(2) https://www.hzdr.de/db/Cms?pOid=61341&pNid=532
(3) https://www.hzdr.de/db/Cms?pOid=60980&pNid=532
(4) https://www.hzdr.de/db/Cms?pOid=60981&pNid=0
(5) http://insider-h2020.eu/
(6) https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.171374
(7) https://doi.org/10.3390/molecules28145421
(8) https://doi.org/10.3390/molecules28124881
(9) https://doi.org/10.1016/j.tox.2021.152771
(10) https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2021.112887
(11) https://doi.org/10.1002/ejic.202000124
(12) https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.9b02921
(13) https://doi.org/10.1007/s00411-019-00823-z
(14) https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.8b03231
(15) https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2019.02.013
(16) https://doi.org/10.1039/C8CC09329F
(17) https://doi.org/10.1021/acs.chemrestox.8b00106
(18) https://www.schweizerbart.de/papers/zfg/detail/61/88259/Scale_dependent_soil_erosion_dynamics_in_a_fragile_loess_landscape
(19) https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2017.07.020
(20) https://doi.org/10.1039/C6DT03726G
(21) https://doi.org/10.1038/srep33137
(22) https://doi.org/10.1039/C5DT04790K
(23) https://doi.org/10.1039/C5DT00213C
(24) https://doi.org/10.3390/molecules20069847
(25) https://doi.org/10.1021/tx5004084
(26) https://doi.org/10.1039/C4DT02555E
(27) https://doi.org/10.1371/journal.pone.0102447
(28) https://doi.org/10.1021/la501112a
(29) https://doi.org/10.1016/j.nimb.2014.02.041
(30) https://doi.org/10.1039/C4DT00843J
(31) https://doi.org/10.1039/C4DT00440J
(32) https://doi.org/10.1016/j.poly.2013.08.047
(33) https://doi.org/10.1016/j.ica.2012.09.014
(34) https://doi.org/10.1080/01490451.2012.688927
(35) https://doi.org/10.1039/C2DT31480K
(36) https://doi.org/10.1524/ract.2012.1921
(37) https://doi.org/10.1039/c1dt10546a
(38) https://doi.org/10.1021/ic102292j
(39) https://doi.org/10.1021/tx100273g
(40) https://doi.org/10.1016/j.saa.2010.09.003
(41) https://doi.org/10.1366/000370210792081127
(42) https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2010.03.004
(43) https://doi.org/10.1039/B818702A
(44) https://doi.org/10.1016/j.ica.2008.06.016
(45) https://doi.org/10.1039/B715669C
(46) https://www.osapublishing.org/as/abstract.cfm?uri=as-62-7-798
(47) https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2007.01.001
(48) https://doi.org/10.1524/ract.92.12.903.55114
(49) https://doi.org/10.1016/j.poly.2004.04.022
(50) https://doi.org/10.1524/ract.91.7.393.20017
(51) https://doi.org/10.1002/(SICI)1522-2675(19980909)81:9%3C1640::AID-HLCA1640%3E3.0.CO;2-I
(52) https://doi.org/10.1021/om971142d