Zitat
“Mit jahrzehntelanger Expertise, einem hochqualifizierten Team und kontinuierlichen Investitionen in Forschung & Entwicklung sind wir der ideale Partner für präzise Analytik, innovative Lösungen und nachhaltigen Erfolg.”
Dr. Georg Schitter
Geschäftsfeldleitung Chemical Analytics
Mitarbeiter
Publikationen
Leistungsübersicht
Chemische Analysen liefern die Grundlage, um Stoffe, Materialien und Proben zuverlässig zu verstehen und zu bewerten. In den Laboren der Seibersdorf Laboratories untersuchen wir unterschiedlichste Proben – von Umwelt- und Geoproben über Chemikalien und Wirkstoffe bis hin zu biologischem Material.
Mit modernen analytischen Methoden und langjähriger Erfahrung unterstützen wir Unternehmen, Behörden und Forschungseinrichtungen bei Fragestellungen rund um Qualität, Sicherheit, Zusammensetzung und mögliche Verunreinigungen.
Umwelt-, Geo- und Chemikalienanalytik
Akkreditierte Prüfstelle nach EN ISO/IEC 17025 - Präzise Chemische Analytik seit über 30 Jahren
Als zertifiziertes Prüflabor nach EN ISO/IEC 17025 und EN ISO 9001 bieten wir Ihnen höchste analytische Kompetenz für umweltrelevante und geologische Proben. Seit mehr als drei Jahrzehnten stehen wir für zuverlässige Ergebnisse, moderne Laborausstattung und ein hochqualifiziertes Team – Ihr Partner für komplexe analytische Herausforderungen.
Unsere Stärken
Unser Analysenspektrum
- Klärschlamm
- Boden & Wasser
- Abfallproben
- Lebensmittel- & Pflanzenproben
- Ersatzbrennstoffe (z. B. Kunststoffe) & Verbrennungsrückstände
- Reinstmetalle & Legierungen
- Korrosionsanalysen & -beratung
- Gesteine, Minerale & Erze
- Industrierohstoffe (Steine und Erden)
- Archäologische Proben
- Elementanalysen (Schwermetalle, Kohlenstoff, Stickstoff, Alkalien, Erdalkalien, seltene Erden)
- Anionen & physikalische Kennwerte
- Spurenelementanalysen
- AOX, DOC/TOC
- Zertifizierung von Georeferenzmaterialien
- ICP-OES & ICP-MS-Analysen
- Ionenchromatographie
- Elementaranalysen (C/H/N)
Dopingkontrollanalytik
WADA-akkreditiertes Dopingkontroll-Labor
Als einziges WADA-akkreditiertes Dopingkontroll-Labor Österreichs und eines von nur ca. 30 weltweit bieten wir höchste analytische Kompetenz für nationale Anti-Doping-Agenturen (NADAs) sowie nationale und internationale Sportverbände. Seit 1999 – gegründet auf gemeinsame Initiative mit dem Bundesministerium für öffentlichen Leistung und Sport, dem Österreichischen Anti-Doping-Comité und dem Österreichischen Olympischen Comité – sind wir Ihr verlässlicher Partner für faire und saubere Wettkämpfe.
Zertifiziert & anerkannt: WADA und EN ISO/IEC 17025
Unser Labor ist nicht nur WADA-akkreditiert, sondern erfüllt auch die strengen Anforderungen der EN ISO/IEC 17025 – die Grundlage für ein adäquates Qualitätsmanagement-System in der analytischen Arbeit. Diese doppelte Akkreditierung führt zu international anerkannten und rechtssicheren Analysen.
Forschung & Innovation: Internationale Standards aus Seibersdorf
Als WADA-Labor sind wir zur Forschung verpflichtet – mit Fokus auf den Nachweis schwer detektierbarer Dopingwirkstoffe, insbesondere:
- Rekombinantes Erythropoietin (EPO)
- Testosterondoping
Die in Seibersdorf entwickelten Analysemethoden gelten weltweit als Standard und werden von WADA-Laboratorien international eingesetzt. Unsere Forschungsprojekte werden durch nationale und internationale Förderprogramme unterstützt, u.a. vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport.
Forensik
Gerichtsverwertbare Ergebnisse und fundierte Interpretation
Seit 2005 werden im Geschäftsfeld Chemische Analytik auch forensische Analysen basierend auf modernster Technologie und langjähriger Expertise durchgeführt. Unser Team wird von Prof. Dr. Günter Gmeiner, eine zertifizierten Gerichtssachverständigen für Forensische und Dopinganalytik geleitet.
Unser Leistungsspektrum: Forensik
1. Blutalkohol und Drogenscreening im Straßenverkehr
Im Auftrag der Exekutive führen wir nach Verkehrskontrollen Blutalkoholanalysen und Drogenscreenings (Blut/Urin) durch. Unser Screening umfasst mehrere 100 Substanzen – inklusive aller relevanten, die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigenden Wirkstoffe. Untersuchungen erfolgen nach der Qualitätsnorm EN ISO/IEC 17025.
2. Forensische Analysen für Gerichte und Obduzenten
Wir unterstützen Gerichte und Obduzenten bei der Ursachenermittlung durch Wirkstoffanalysen. Mit unserem „Target“-Analysen identifizieren wir ca. 450 forensisch relevante Substanzen, mit einer nachgeschalteten "General Unknown“– Analyse können momentan ca. 20.000 verschiedene Substanzen durch Abgleich der Massenspektren mit Datenbanken identifiziert werden.
Proteomik
Proteomik & Analytische Biochemie - Moderne Lösungen für Forschung und Pharma
Unser Forschungslabor bietet Ihnen die gesamte Bandbreite modernster Proteomik-Methoden – von der Beratung bis zum Projektmanagement. Mit Spitzentechnologie und etablierten Arbeitstechniken unterstützen wir Sie in Biomarker-Forschung, Pharmaentwicklung und Biosimilarity-Studien.
Schlüsseltechnologien & Instrumentelle Ausstattung
Unsere etablierten Arbeitstechniken für Proteomik-Projekte
Ihr Vorteil
Qualitätsstandards
Qualitätsmanagementsysteme schaffen die Grundlage für verlässliche Prozesse, nachvollziehbare Ergebnisse und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen. Die Seibersdorf Laboratories unterstützen Organisationen dabei, geeignete QM-Strukturen aufzubauen, weiterzuentwickeln und an internationale Standards anzupassen.
Unsere Expertise reicht von der Einführung und Bewertung von Qualitätsmanagementsystemen bis zur praktischen Unterstützung bei Audits, Akkreditierungen und der kontinuierlichen Verbesserung von Prozessen.
Geräteausstattung des Labors
Die Qualität chemischer Analysen hängt wesentlich von der eingesetzten Messtechnik ab. In den Laboren der Seibersdorf Laboratories steht dafür eine moderne und vielseitige Messtechnik zur Verfügung, mit der unterschiedlichste Probentypen zuverlässig untersucht werden können. Je nach analytischer Fragestellung kommen spezialisierte Verfahren und Messsysteme zum Einsatz, die eine genaue Bestimmung von Zusammensetzung, Spurenstoffen und möglichen Verunreinigungen ermöglichen.
Es stehen folgende Analysentechniken zur Verfügung:
- LC/HRMS
(Flüssigchromatographie mit hochauflösender massenspektrometrischer Detektion)
- LC/MS/MS
(Flüssigchromatographie mit Tandem-massenspektrometrischer Detektion)
- HPLC mit DAD
(Hochleistungs-Flüssigchromatographie mit Dioden-Array-Detektor)
- GC/MS
(Gaschromatographie mit massenspektrometrischer Detektion)
- GC/MS/MS
(Gaschromatographie mit Tandem-massenspektrometrischer Detektion)
- GC/C/IRMS
(Gaschromatographie mit Isotopenverhältnis-Massenspektrometrie)
- HS/GC/FID
(Headspace-Gaschromatographie mit Flammenionisationsdetektor)
- Gelelektrophorese mit verschiedenen Detektionsarten
- ICP/MS
(Induktiv gekoppeltes Plasma mit massenspektrometrischer Detektion)
- ICP/AES
(Induktiv gekoppeltes Plasma/Atomemissionsspektroskopie)
- Kaltdampf-AAS
(Atomabsorption)
- IC
(Ionenchromatographie mit Leitfähigkeitsdetektor)
- AOX/POX/EOX-Analysator
- TOC-Analysator
- Photometer
- Potentiometrische Verfahren
Sie benötigen präzise Analysen, zuverlässige Ergebnisse und kompetente Beratung?
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder eine individuelle Beratung - wir unterstützen Sie gerne bei Ihrem analytischen Anliegen.
Publikationsliste
Publikationsliste
| Jahr | Publikation |
|---|---|
| 2025 | Reichel C, Filip T, Gmeiner G, Thevis M. Gel electrophoretic detection of black market ACE-031. Drug Test Anal. 2025;17(10):1934-1946. |
| Reichel C, Gmeiner G, Thevis M. Cost Minimized Immunoaffinity Purification of EPO and Its Analogs in Doping Control—A Step‐by‐Step Protocol for Human Urine and Blood. Drug Test Anal. 2025;17(9):1545-1559. | |
| 2023 | Reichel C, Erceg D, Lorenc B, Scheiblhofer V, Farmer L, Zanitzer K, Geisendorfer T, Gmeiner G, Thevis M. Data from a microdosed recombinant human erythropoietin administration study applying the new biotinylated clone AE7A5 antibody and a further optimized sarcosyl polyacrylamide gel electrophoresis protocol. Drug Test Anal. 2023;15(2):163-172. |
| 2022 | Reichel C, Gmeiner G, Thevis M. Electrophoretic detection of black market myostatin propeptide. Drug Test Anal. 2022;14(11-12):1812-1824. |
| 2020 | Walpurgis K, Weigand T, Knoop A, Thomas A, Reichel C, Dellanna F, Thevis M. Detection of follistatin-based inhibitors of the TGF-β signaling pathways in serum/plasma by means of LC-HRMS/MS and Western blotting. Drug Test Anal. 2020;12(11-12):1636-1648. |
| 2019 | Reichel C, Gmeiner G, Thevis M. Detection of black market follistatin 344. Drug Test Anal. 2019;11(11-12):1675-1697. |
| Reichel C, Gmeiner G, Reihlen P, Thevis M, Schänzer W. SARCOSYL-PAGE: Optimized Protocols for the Separation and Immunological Detection of PEGylated Proteins. Methods Mol Biol. 2019;1855:131-149. | |
| 2018 | Walpurgis K, Reichel C, Thomas A, Thevis M. Combined detection of the ActRII-Fc fusion proteins Sotatercept (ActRIIA-Fc) and Luspatercept (modified ActRIIB-Fc) in serum by means of immunoaffinity purification, tryptic digestion, and LC-MS/MS. Drug Test Anal. 2018;10(11-12):1714-1721. |
| Reichel C, Gmeiner G, Walpurgis K, Thevis M. Updated protocols for the detection of Sotatercept and Luspatercept in human serum. Drug Test Anal. 2018;10(11-12):1708-1713. | |
| Metrustry SJ, Karhunen V, Edwards MH, Menni C, Geisendorfer T, Huber A, Reichel C, Dennison EM, Cooper C, Spector T, Jarvelin MR, Valdes AM. Metabolomic signatures of low birthweight: Pathways to insulin resistance and oxidative stress. PLoS One. 2018;13(3):e0194316. | |
| Reichel C, Farmer L, Gmeiner G, Walpurgis K, Thevis M. Detection of Sotatercept (ACE-011) in human serum by SAR-PAGE and Western Single Blotting. Drug Test Anal. 2018; 10(6):927-937. | |
| 2017 | Reichel C, Gmeiner G, Thevis M. Antibody-based strategies for the detection of Luspatercept (ACE-536) in human serum. Drug Test Anal. 2017;9(11-12):1721-1730. |
| 2016 | Walpurgis K, Thomas A, Vogel M, Reichel C, Geyer H, Schänzer W, Thevis M. Testing for the erythropoiesis-stimulating agent Sotatercept/ACE-011 (ActRIIA-Fc) in serum by means of Western blotting and LC-HRMS. Drug Test Anal. 2016;8(11-12):1152-1161. |
| Reichel C, Benetka W, Lorenc B, Thevis M. Evaluation of AMGEN clone 9G8A anti-Epo antibody for application in doping control. Drug Test Anal. 2016;8(11-12):1131-1137. | |
| 2015 | Reihlen P, Blobel M, Kempkes R, Reichel C, Völker Schänzer E, Majer B, Schänzer W. Optimizing SAR-PAGE. Drug Test Anal. 2015; 7(11-12):1014-6. |
| 2015 | Menni C, Graham D, Kastenmüller G, Alharbi NH, Alsanosi SM, McBride M, Mangino M, Titcombe P, Shin SY, Psatha M, Geisendorfer T, Huber A, Peters A, Wang-Sattler R, Xu T, Brosnan MJ, Trimmer J, Reichel C, Mohney RP, Soranzo N, Edwards MH, Cooper C, Church AC, Suhre K, Gieger C, Dominiczak AF, Spector TD, Padmanabhan S, Valdes AM. Metabolomic identification of a novel pathway of blood pressure regulation involving hexadecanedioate. Hypertension. 2015;66(2):422-9. |
| Reichl P, Dengler M, van Zijl F, Huber H, Führlinger G, Reichel C, Sieghart W, Peck-Radosavljevic M, Grubinger M, Mikulits W. Axl activates autocrine transforming growth factor-β signaling in hepatocellular carcinoma. Hepatology. 2015;61(3):930-41. | |
| 2014 | Vogel M, Blobel M, Thomas A, Walpurgis K, Schänzer W, Reichel C, Thevis M. Isolation, enrichment, and analysis of erythropoietins in anti-doping analysis by receptor-coated magnetic beads and liquid chromatography-mass spectrometry. Anal Chem. 2014;86(24):12014-21. |
| Dvorak J, Baume N, Botré F, Broséus J, Budgett R, Frey WO, Geyer H, Harcourt PR, Ho D, Howman D, Isola V, Lundby C, Marclay F, Peytavin A, Pipe A, Pitsiladis YP, Reichel C, Robinson N, Rodchenkov G, Saugy M, Sayegh S, Segura J, Thevis M, Vernec A, Viret M, Vouillamoz M, Zorzoli M. Time for change: a roadmap to guide the implementation of the World Anti-Doping Code 2015. Br J Sports Med. 2014;48(10):801-6. | |
| Golec M, Reichel C, Lemieszek M, Buczkowski J, Mackiewicz B, Skórska C, Dutkiewicz J, Góra A, Ziesche R, Milanowski J. Cathelicidin LL-37 in bronchoalveolar lavage and epithelial lining fluids from healthy individuals and sarcoidosis patients. J Biol Regul Homeost Agents. 2014,28(1):73-9. | |
| Reichel C. Detection of peptidic erythropoiesis-stimulating agents in sport. Br J Sports Med. 2014;48(10):842-7. | |
| 2013 | Reichel C. Differences in sialic acid O-acetylation between human urinary and recombinant erythropoietins: a possible mass spectrometric marker for doping control. Drug Test. Analysis 2013, 5, 877-889. |
| Reichel C, Thevis M. Gel electrophoretic methods for the analysis of biosimilar pharmaceuticals using the example of recombinant erythropoietin. Bioanalysis 2013, 5, 587-602. | |
| Vasiloiua M, Rainera D, Gaertner P, Reichel C, Schröder C, Bicaa K. Basic chiral ionic liquids: A novel strategy for acid-free organocatalysis. Catalysis Today 2013, 200, 80– 86. | |
| Vasiloiua M, Rainera D, Gaertner P, Reichel C, Schröder C, Bicaa K. Basic chiral ionic liquids: A novel strategy for acid-free organocatalysis. Catalysis Today 2013, 200, 80– 86. | |
| 2012 | Golec M, Reichel C, Lemieszek M, Mackiewicz B, Buczkowski J, Sitkowska J, Skòrska C, Dutkiewicz J, Milanowski J, Ziesche R. Cathelicidin LL-37 in bronchoalveolar lavage and epithelial lining fluids from COPD patients and healthy individuals. J Biol Regul Homeost Agents 2012, 26, 617-625. |
| Reichel C. Sports drug testing for erythropoiesis-stimulating agents and autologous blood transfusion, Drug Test. Analysis 2012, 4, 803–804. | |
| Reichel C. Mass spectrometric analysis of EPO IEF-PAGE interfering substances in nitrile examination gloves, Drug Test. Analysis 2012, 4, 761–774. | |
| Reichel C. Application of high-throughput IEF-PAGE for EPO-doping testing, Drug Test. Analysis 2012, 4, 728–732. | |
| Leuenberger N, Reichel C, Lasne F. Detection of erythropoiesis-stimulating agents in human anti-doping control: past, present and future, Bioanalysis 2012, 13, 1565-1575. | |
| Reichel C, Thevis M. Detection of EPO-Fc fusion protein in human blood: Screening and confirmation protocols for sports drug testing, Drug Test. Analysis 2012, 4, 818–829. | |
| Reichel C. SARCOSYL-PAGE: A New Electrophoretic Method for the Separation and Immunological Detection of PEGylated Proteins, Methods Mol Biol. 2012, 869, 65-79. | |
| 2011 | Reichel C. The overlooked difference between human endogenous and recombinant erythropoietins and its implication for sports drug testing and pharmaceutical drug design, Drug Test. Analysis 2011; 3, 883-891. |
| Reichel C. OMICS-strategies and methods in the fight against doping, Forensic Sci Int. 2011; 213, 20-34. | |
| Reichel C. Recent developments in doping testing for erythropoietin, Anal Bioanal Chem. 2011; 401, 463-481. | |
| 2010 | Reichel C. Practicing IEF-PAGE of EPO: The impact of detergents and sample application methods on analytical performance in doping control, Drug Test. Analysis 2010; 2, 603-619. |
| Reichel C, Benetka E, Geisendorfer T, Scheiblhofer V, Abzieher F. The interference of heparin on IEF-PAGE of erythropoietins, Drug Test. Analysis 2010; 2, 568-575. | |
| Gmeiner G, Reichel C, Kulovics R, Scheiblhofer V. Defending Dynepo detection, Drug Test. Analysis 2010; 2, 526-532. | |
| Bilalic S, Veitinger M, Ahrer KH, Gruber V, Zellner M, Brostjan C, Bartel G, Cejka D, Reichel C, Jordan V, Burghuber C, Mühlbacher F, Böhmig GA, Oehler R: Identification of Non-HLA antigens targeted by alloreactive antibodies in patients undergoing chronic hemodialysis, J Proteome Res. 2010; 9, 1041-1049. | |
| Reichel C, Gmeiner G. Erythropoietin and analogs, Handb Exp Pharmacol. 2010; 195, 251-94. | |
| 2009 | Golec M., Reichel C., Mackiewicz B., Skórska C., Curzytek K., Lemieszek M., Dutkiewicz J., Góra A., Ziesche R., Bołtuć J., Sodolska K., Milanowski J., Śpiewak R.: Cathelicidin LL-37, granzymes, TGF-β1 and cytokines levels in induced sputum from farmers with and without COPD, Ann Agric Environ Med 2009; 16, 289–297. |
| Reichel C, Abzieher F, Geisendorfer T. SARCOSYL-PAGE: a new method for the detection of MIRCERA and EPO-doping in blood, Drug Test. Analysis 2009; 1, 494–504. | |
| Marchetti-Deschmann M, Kemptner J, Reichel C, Allmaier G. Comparing standard and microwave assisted staining protocols for SDS-PAGE of glycoproteins followed by subsequent PMF with MALDI MS, J Proteomics 2009; 72, 628-639. | |
| Reichel C, Kulovics R, Jordan V, Watzinger M, Geisendorfer T. SDS-PAGE of recombinant and endogenous erythropoietins: benefits and limitations of the method for application in doping control, Drug Test. Analysis 2009; 1, 43-50. | |
| 2008 | Reichel C. Identification of zinc-alpha-2-glycoprotein binding to clone AE7A5 anti-human Epo antibody by means of nano-HPLC and high-resolution high-mass accuracy ESI-MS/MS, J Mass Spectrom. 2008; 43, 916-923. |
| Gärtner P, Hofbauer K, Reichel C, Geisendorfer T, Gmeiner G. Synthesis and identification of hydroxylated metabolites of the anti-estrogenic agent cyclofenil, J Mass Spectrom. 2008; 43, 958-964. | |
| 2007 | Bica K, Gmeiner G, Reichel C, Lendl B, Gaertner P. Microwave-Assisted Synthesis of Camphor-Derived Chiral Imidazolium Ionic Liquids and Their Application in Diastereoselective Diels-Alder Reaction, Synthesis 2007; 9, 1333-1338. |
| 2005 | Stübiger G, Marchetti M, Nagano M, Grimm R, Gmeiner G, Reichel C, Allmaier G. Characterization of N- and O-glycopeptides of recombinant human erythropoietins as potential biomarkers for doping analysis by means of micro-scale sample purification combined with MALDI TOF and QIT/RTOF mass spectrometry, J Sep Sci. 2005; 28, 1764-1778. |
| Nagano M, Stübiger G, Marchetti M, Gmeiner G, Allmaier G, Reichel C. Detection of isoforms of recombinant human erythropoietin by various plant lectins after isoelectric focusing, Electrophoresis2005; 26, 1633-1645. | |
| Stübiger G, Marchetti M, Nagano M, Reichel C, Gmeiner G, Allmaier G. Characterization of intact recombinant human erythropoietins applied in doping by means of planar gel electrophoretic techniques and matrix-assisted laser desorption/ionisation linear time-of-flight mass spectrometry, Rapid Commun Mass Spectrom. 2005; 19, 728-42. | |
| Bajla I, Hollander I, Minichmayr M, Gmeiner G, Reichel C. GASepo – a software solution for quantitative analysis of digital images in Epo doping control, Comput Methods Programs Biomed. 2005; 80, 246-270. | |
| Bajla I, Hollander I, Gmeiner G, Reichel C. Quantitative analysis of images in erythropoietin doping control, Med Biol Eng Comput. 2005; 43, 403-409. |