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CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
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PhotoChromic HYdrogen PERoxide biosensors for super-resolution imaging of hydrogen peroxide microenvironments

Description du projet

Des biocapteurs avancés détectent les microdomaines métaboliquement actifs dans les cellules

En médecine, le peroxyde d’hydrogène est utilisé comme désinfectant. Toutefois, au niveau de la cellule, il joue un rôle clé dans le métabolisme cellulaire et la fonction tissulaire. Le projet PCHYPERs, financé par l’UE, s’intéresse à l’identification des microdomaines cellulaires où le peroxyde d’hydrogène est produit et déclenche la signalisation. Les travaux actuels reposent sur des biocapteurs HYPER qui changent de fluorescence lorsqu’ils détectent du peroxyde d’oxygène et peuvent être suivis par microscopie conventionnelle. Les chercheurs du projet PCHYPERs entendent faire progresser cette approche grâce à des variantes photochromiques et à la microscopie à super-résolution qui permettront d’identifier les emplacements de la signalisation du peroxyde d’hydrogène dans les cellules à haute résolution.

Objectif

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.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Coordinateur

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
Contribution nette de l'UE
€ 178 320,00
Adresse
OUDE MARKT 13
3000 Leuven
Belgique

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Région
Vlaams Gewest Prov. Vlaams-Brabant Arr. Leuven
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 178 320,00