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PhotoChromic HYdrogen PERoxide biosensors for super-resolution imaging of hydrogen peroxide microenvironments

Descripción del proyecto

Biosensores avanzados detectan microdominios metabólicamente activos en las células

En medicina, el peróxido de hidrógeno se utiliza como desinfectante. Sin embargo, a nivel celular, tiene un papel clave en el metabolismo celular y la función de los tejidos. El equipo del proyecto PCHYPERs, financiado con fondos europeos, está interesado en identificar los microdominios celulares donde se produce el peróxido de hidrógeno y se inicia la señalización. El trabajo actual se basa en biosensores HYPER que cambian de fluorescencia cuando detectan peróxido de oxígeno y pueden observarse con microscopios convencionales. Los investigadores de PCHYPERs pretenden desarrollar aún más este enfoque mediante variantes fotocromáticas y microscopia de superresolución, lo cual ayudará a identificar las ubicaciones de la señalización del peróxido de hidrógeno en las células con una resolución alta.

Objetivo

In cells, hydrogen peroxide (H2O2) is deliberately produced and is key for a healthy cellular metabolism, and an adequate H2O2 production and delivery is required for correct cellular and tissue functions. The majority of this H2O2 production occurs in cellular microdomains, and the signalling actions in these microdomains are restricted to a very confined area. Most of these discoveries were made possible thanks to the use of genetically-encoded fluorescent biosensors that detect the changes in H2O2 concentration, including the HYPER family of biosensors. However, the details of these microdomains are missing because these biosensors rely on conventional fluorescence microscopy methods, which are limited in spatial resolution.

This project aims to overcome the resolution limitation in H2O2 imaging by developing photochromic variants of the HYPER biosensors, known as PCHYPERs, that can be utilized in super-resolution microscopy. This will enable to discern the gradients of metabolic H2O2 at a high resolution, helping identify the role of H2O2 as a cellular messenger in signalling pathways and the functional implications of its disturbance.

Ámbito científico (EuroSciVoc)

CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural.

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Coordinador

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
Aportación neta de la UEn
€ 178 320,00
Dirección
OUDE MARKT 13
3000 Leuven
Bélgica

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Región
Vlaams Gewest Prov. Vlaams-Brabant Arr. Leuven
Tipo de actividad
Higher or Secondary Education Establishments
Enlaces
Coste total
€ 178 320,00