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Molekulare Mechanismen bei zytoekelettalen Umbauvorgängen und Krafterzeugung in lebenden Zellen

Das Zytoskelett ist ein Netzwerk aus Filamenten, das sich durch den gesamten Zellkörper erstreckt und ständig umgebaut wird. Dies ermöglicht es der Zelle, komplexe mechanische Funktionen wie Bewegung, Kontraktion oder Formänderung auszuführen. Deren Koordination erfolgt durch Änderung der zytoskelettalen Umbauvorgänge in Abhängigkeit von äußeren mechanischen Kräften. Fehlfunktionen dieses komplexen und kaum verstandenen Vorgangs der mechano-chemischen Signalübertragung spielen eine wichtige Rolle bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall, Asthma oder Tumormetastasierung. Um den Zusammenhang zwischen äußeren Kräften und zytoskelettalen Umbauvorgängen zu untersuchen, werden wir hochauflösende Fluoreszenz-Speckle-Mikroskopie (La Jolla) und Magnetmikrorheologie (Erlangen) in einem Gerät kombinieren. Unter anderem wollen wir damit die lokalen rheologischen Eigenschaften des Zytoskeletts messen, Kraftübertragung und Dehnungsfelder in der Zelle quantifizieren und gleichzeitig untersuchen, inwieweit äußere Kräfte die Polymerisation zytoskelettaler Filamente und die Bildung fokaler Adhäsionskontakte beeinflussen.
Projektleitung:
Prof. Dr. Ben Fabry, Prof. Dr. Clare Waterman-Storer

Beteiligte:
Dipl.-Phys. Philip Kollmannsberger

Laufzeit: 1.7.2006 - 31.12.2007

Förderer:
Bavaria California Technology Center

Mitwirkende Institutionen:
San Diego University of California, Scripps Research Institute - Department of Cell Biology

Kontakt:
Fabry, Ben
Telefon +49 (0) 9131 85-25610, Fax +49 (0) 9131 85-25601, E-Mail: bfabry@biomed.uni-erlangen.de

Institution: Lehrstuhl für Physikalisch-Medizinische Technik (Prof. Dr. Fabry)
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