Skip to main content
Przejdź do strony domowej Komisji Europejskiej (odnośnik otworzy się w nowym oknie)
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Uncovering the molecular effects of the tubulin code and their impact on organism-wide functions

Opis projektu

Złamanie kodu tubuliny w innowacyjnym modelu zwierzęcym

Siatki mikrotubuli odgrywają wiele ról w procesie podziału komórek, odpowiadają też za ich kształt, transport wewnątrzkomórkowy i ruchliwość. Pomimo tego, że tubulina jest wysoce zakonserwowanym białkiem, występuje w wielu różnych izoformach, a modyfikacje potranslacyjne dodatkowo zwiększają ich różnorodność. Ten złożony kod tubulinowy moduluje strukturę, dynamikę i funkcję mikrotubuli w dużych skalach przestrzennych i czasowych. Kod ten nie został jeszcze złamany, co utrudnia naukowcom zvadanie, w jaki sposób wpływa on na funkcjonowanie komórek od skali molekularnej do skali organizmu i przez cały okres życia. Zespół finansowanego ze środków Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych projektu TubulinCode ma na celu udzielenie odpowiedzi na wiele z tych otwartych pytań poprzez połączenie technik biochemii, biologii komórkowe oraz fizjologii, a także wprowadzenie nowego modelu rybiego na potrzeby obrazowania in vivo przez całe życie.

Cel

Microtubules (MT) are core components of the eukaryotic cytoskeleton with essential roles in cell division, cell shape, intracellular transport, and motility. Despite their functional divergence, MTs have highly conserved structures made from almost identical molecular building blocks tubulin proteins. A variety of posttranslational modifications (PTMs) diversifies these building blocks, which is thought to control most of the properties and functions of the MT cytoskeleton, a concept referred to as the tubulin code.
While they appear to have subtle effects at the molecular level, tubulin PTMs are essential for maintaining cellular functions of MTs over large spatial and temporal scales. Yet, a comprehensive knowledge of the principles of the tubulin code, connecting its functions across the molecular, cellular and organismal levels, is almost entirely lacking.
Our project aims to obtain a novel molecular and mechanistic understanding of how tubulin PTMs control long-term cellular function and homeostasis. Our unique approach bridges all relevant scales of biology and relies on a synergy between our powerful experimental models and expertise in biochemistry, structural biology, single-molecule assays, systems-biophysics, cell biology, and physiology.
Specifically, we will: (1) Determine how different tubulin PTMs affect biophysical and structural properties of MTs and their interactions with associated proteins; (2) Define the impact of tubulin PTMs on overall MT cytoskeleton behaviour and the resulting physiological implications in neurons; (3) Combine zebrafish and mouse models and develop a novel fish model for lifelong in-vivo imaging to determine how the tubulin PTMs control lifelong MT-based functions.
Our work will define the importance of tubulin PTMs by revealing their critical molecular functions over the lifetime of an organism. The project has the potential to substantially change our perception of the cytoskeletons role in homeostasis and disease.

Dziedzina nauki (EuroSciVoc)

Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego. Więcej informacji: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc

Aby użyć tej funkcji, musisz się zalogować lub zarejestrować

System finansowania

HORIZON-ERC-SYG -

Instytucja przyjmująca

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS
Wkład UE netto
€ 3 533 120,00
Koszt całkowity
€ 3 533 120,00

Beneficjenci (4)