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CORDIS - Forschungsergebnisse der EU
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Flow-stimulated ion channel signalling in renal epithelia

Projektbeschreibung

Ein Zellprotein könnte den Nierendurchfluss bei veränderlichen Bedingungen vereinfachen

Gesunde Nieren filtern pro Minute etwa einen halben Becher voll Blut, wobei Abfallstoffe und überschüssige Fluide entfernt werden. Sie resorbieren jedoch auch Salze und Mineralien und halten so beispielsweise das Natrium-, Calcium- und Kaliumniveau im Gleichgewicht, damit die Nerven, Muskeln und anderes Gewebe ordnungsgemäß funktionieren. Die renale Resorption ist an eine ausgeklügelte Regulation gebunden, damit die variable Last von Fluiden und Elektrolyten berücksichtigt werden kann. Das Protein Polycystin-1 (PC1) steht mit manchen Nierenkrankheiten in Verbindung, ist empfindlich gegenüber der strömungsinduzierten Reibungskraft und Störungen dieses Proteins resultieren in einem Elektrolytungleichgewicht. Das EU-finanzierte Projekt Renal Flow ist den damit verbundenen Mechanismen auf der Spur, wobei durch PC1 modulierte Ionenkanäle und -transportwege unter Verwendung einer Kombination von Zell- und Tiermodellen im Fokus stehen.

Ziel

The principal role of the kidneys is the critical regulation of our electrolyte balance, through an integrated system of reabsorption and secretion of fluid and electrolytes. Once blood is filtered in the glomeruli, renal electrolyte reabsorption rate has to be adjusted to the variable electrolyte load associated with fluctuations of the pro-urine flow. The variable flow of pro-urine results in changing fluid-shear stress (FSS) that activates mechanosensitive signalling pathways in the epithelial cells of the renal tubule. Hence, the kidney’s sensing ability adapts epithelial function to the dynamic tubular environment. Preliminary data from the host laboratory shows that polycystin-1 (PC1), a mechanosensitive entity in renal epithelia, is involved in the FSS-mediated signalling response by increasing the ATP release. Moreover, mice with a kidney-specific knockout of the PC1 encoding gene, Pkd1, exhibit significant electrolyte imbalances. The focus of the present project proposal is to elucidate how FSS modulates renal electrolyte handling by exploiting PC1-deficient renal cells and animal models. This will provide new insights into the flow-sensing mechanisms in the kidney. Specifically, the role of ATP-mediated signalling pathways in the regulation of ion channels and transporters in the distal part of the nephron will be investigated. To this end, the following work packages will be addressed:
A) Control of electrolyte reabsorption by FSS.
Assess the expression and function of FSS-regulated transporter proteins in Pkd1-/- cells.
B) Translation of FSS into ATP signalling to regulate renal electrolyte handling.
It is my aim to identify the downstream proteins involved in FSS-mediated ATP signalling and decipher their role in electrolyte handling in vivo.
Taken together, this project focuses on the FSS-mediated signalling pathways. The goal is to elucidate the regulation exerted on ion channels and transporters linking the variable flow-rate of the pro-urine

Wissenschaftliches Gebiet (EuroSciVoc)

CORDIS klassifiziert Projekte mit EuroSciVoc, einer mehrsprachigen Taxonomie der Wissenschaftsbereiche, durch einen halbautomatischen Prozess, der auf Verfahren der Verarbeitung natürlicher Sprache beruht. Siehe: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Finanzierungsplan

MSCA-IF -

Koordinator

STICHTING RADBOUD UNIVERSITEIT
Netto-EU-Beitrag
€ 175 572,48
Adresse
HOUTLAAN 4
6525 XZ Nijmegen
Niederlande

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Region
Oost-Nederland Gelderland Arnhem/Nijmegen
Aktivitätstyp
Mittlere und höhere Bildungseinrichtungen
Links
Gesamtkosten
€ 175 572,48