Descripción del proyecto
Información sobre las decisiones celulares
Las células están sometidas constantemente a alteraciones en su entorno inmediato y deben adaptarse para sobrevivir y mantener su papel funcional. Las fluctuaciones estocásticas en los niveles de proteínas, denominadas «ruido», pueden afectar en gran medida a la función celular y a la toma de decisiones. Los determinantes moleculares de la modulación de este ruido proteico siguen sin conocerse bien. El equipo del proyecto ChOICE, financiado por el Consejo Europeo de Investigación, empleará una metodología multidisciplinaria para cartografiar los mecanismos que rigen la toma de decisiones en cada célula. Junto con modelos matemáticos, esta información ayudará a comprender de qué manera el ruido proteínico es el causante de la variabilidad entre células, así como de diversas patologías.
Objetivo
Cells are incredibly complex out-of-equilibrium systems that constantly react to changing environments in an efficient and strategic manner. As a consequence, it is necessary for cells to make fast and accurate decisions about their functional roles to fit their needs both at short and long timescales. Throughout the decision-making process fluctuations in protein levels, called noise, play a pivotal role. A high amount of noise allows probabilistic decision-making and enhances fitness when cells find themselves in variable environments. However, noise can be detrimental for commitment to cellular decisions, requiring cells to implement strategies to minimise noise when it is unfavourable. Due to the prevalence and importance of cellular-decision making in healthy and pathogenic cells, it is highly important to identify the molecular events that drive and modulate noise throughout the decision-making process. This requires single-cell approaches that identify the molecular drivers, modulators, and enforcers of cellular decisions at both short and long timescales.
In Chance Or Intentional: Cellular decisions Explored, we will identify the molecular drivers of cellular decision, the feedback architectures that modulate commitment to decisions, and physical properties that enforce memory of decisions. We propose an ambitious research program that maps the mechanisms underlying cellular decision-making by combining single-molecule imaging, single-cell sequencing, and time-lapse microscopy with mathematical models. The results will provide a much-needed quantitative characterization of the decision-making process at three distinct timescales. Since protein noise has been associated with various pathological conditions, including infections and cancer, the results from ChOICE will have a wide-ranging impact.
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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- ciencias médicas y de la saludmedicina clínicaoncología
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Palabras clave
Programa(s)
- HORIZON.1.1 - European Research Council (ERC) Main Programme
Régimen de financiación
HORIZON-ERC - HORIZON ERC GrantsInstitución de acogida
6525 XZ Nijmegen
Países Bajos