Der Sonderforschungsbereich 413 will die grundlegenden Aspekte der Dynamik des Zytoskeletts aufklären und gliedert sich in drei miteinander vernetzte Projektbereiche: (A) Molekulare Motoren und Zytoskelett-assoziierte Proteine: Der Schwerpunkt liegt hier bei der biochemischen Charakterisierung der entsprechenden Zytoskelett-Proteine, schließt aber auch zellbiologische und genetische Versuchsansätze mit ein. In den Projekten sind sowohl Mikrotubuli- als auch Aktin-assoziierte Proteine Gegenstand der Untersuchung. (B) Supramolekulare und zelluläre Bewegungsvorgänge: In diesem Projektbereich sind Untersuchungen an komplexen Bewegungsvorgängen zusammengefasst. Das Spektrum umfasst Studien zum Bewegungsverhalten von Zellen, zur Regulation kontraktiler Prozesse, zur zellulären Reaktion auf pathogene Agentien und zum intrazellulären Transport. (C) Struktur der Komponenten des Zytoskeletts und biophysikalische Aspekte: Die biologisch-medizinisch orientierte Ausrichtung wird durch die Teilnahme biophysikalisch und strukturell ausgerichteter Gruppen ergänzt. Die biophysikalischen Projekte stellen moderne und bisher in der Biologie eher selten angewandte Methoden zur Verfügung; Kristallographie und NMR ermöglichen eine fundierte Analyse von Struktur-Funktionsbeziehungen bei Zytoskelettproteinen und ihren Regulatoren.
Collaborative research centre 413 studies the molecular principles of the dynamics in the cytoskeleton; the projects can be grouped into three major areas: (A) Molecular motors and cytoskeleton-associated proteins: The studies focus on biochemical and functional characterization of cytoskeletal proteins, they include cell biological and genetic approaches, and the major filamentous systems under investigation are microtubules and actin filaments, including the associated proteins. (B) Supramolecular und cellular movements: In difference to studies on single molecules, the projects in this area are dealing with complex motile events like phagocytosis, whole cell motility, movement of organelles, cellular responses during and after infection with pathogens. (C) Structure of cytoskeletal proteins and biophysical approaches: The rather biologically and medically oriented research is complemented by groups with interests in biophysical and structural research. The biophysical projects help for example to understand viscoelastic properties of the cytoskeleton and the cytoplasm, crystallography and NMR will provide the basis for our understanding of structure/function relationships of the cytoskeleton at the molecular level.
Professor Dr. Michael Schleicher
Adolf-Butenandt-Institut für Zellbiologie der Universität München
Schillerstrasse 42 · 80336 München
Tel.: (089) 5996-876 · Fax.: (089) 5996-882
E-Mail: schleicher@Irz.uni-muenchen.de
Further Information: www.med.uni-muenchen.de/sfb413/
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