Opis projektu
Poznanie roli białek wiążących RNA u komarów
Komary to malutkie, sześcionogie stworzenia, stanowiące zagrożenie dla zdrowia człowieka, ponieważ są najskuteczniejszymi wektorami chorób w całym królestwie zwierząt. Najbardziej zabójczy jest komar tygrysi, gdyż przenosi wirusy wywołujące takie choroby, jak Zika, denga, chikungunya i żółta gorączka. Przez wiele lat do kontrolowania populacji komarów wykorzystywano insektycydy, jednak owady te wykazały zdolność do ewolucyjnego wykształcania oporności na te środki. W ramach finansowanego przez UE projektu DRmov badane będą białka wiążące RNA (ang. RNA-binding proteins, RBP) u komarów. Są one zaangażowane w metabolizm komórkowy i metabolizm RNA wirusów, dlatego stanowią doskonały cel dla terapii przeciwwirusowych. Zespół projektu proponuje stworzenie kompendium profili komarzych białek RBP przy pomocy wychwytywania interaktomu RNA.
Cel
The impact of mosquito-borne diseases has expanded dramatically in the last few decades to become an emerging global health problem, with around 1 billion new infections and 1 million deaths each year. In Europe there are more than 20 countries with established populations of invasive Aedes mosquitoes. Aedes mosquitoes are the principle vectors responsible for transmitting high-risk pathogens such as ZIKA virus (ZIKV), dengue (DENV), yellow fever virus (YFV), chikungunya virus (CHKV) and Venezuelan equine encephalitic virus (VEEV). Despite our vulnerabilities to mosquito-borne diseases, virus replication dynamics is still poorly understood especially in the invertebrate vectors. No treatment against these viruses targeting essential viral proteins are currently available. Thus, the World Health Organisation (WHO) and its Vector Control Advisory Group has urged for insect vector control. Vector control is usually performed through insecticides; however, resistance can emerge in mosquitoes leading to persistence of the disease. Therefore, virologists are turning their interests toward host factors that play essential roles in infection as novel antiviral targets, since they can potentially exhibit broad-spectrum efficacy. In particular, scientists envision that genetically modified mosquitoes with disrupted genes required for infection can be re-inserted into natural habitats or through targeting these genes by RNAi in order to control viral spread. As all mosquito-borne viruses have RNA genome, cellular RNA-binding proteins (RBPs) emerge as ideal targets for antiviral therapies, as they are key players in cellular and viral RNA metabolism . Thus, we propose here to profile comprehensively the compendium of mosquito RBPs (RBPome) using RNA-interactome capture (RNA-IC). Furthermore, we will apply different cutting-edge methods to identify the role of mosquito RBPs during virus infection.
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.
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.
- nauki przyrodniczenauki biologicznemikrobiologiawirusologia
- nauki przyrodniczenauki biologicznebiochemiabiocząsteczkibiałka
- nauki przyrodniczenauki biologicznezoologiaentomologia
- nauki przyrodniczenauki biologicznegenetykaRNA
- nauki przyrodniczenauki biologicznezoologiazoologia bezkręgowców
Aby użyć tej funkcji, musisz się zalogować lub zarejestrować
Program(-y)
Temat(-y)
System finansowania
MSCA-IF-EF-ST - Standard EFKoordynator
G12 8QQ Glasgow
Zjednoczone Królestwo