European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Plasmodesmata, Symplasmic pores for plant cell-to-cell communication

Opis projektu

Nowatorskie technologie badania komunikacji międzykomórkowej u roślin

Organizmy wielokomórkowe wykształciły kanały umożliwiające komunikację i wymianę składników odżywczych między komórkami. W roślinach występują plazmodesmy – unikalne, złożone połączenia międzykomórkowe przecinające ściany komórek. Plazmodesmy biorą udział w selektywnym transporcie sygnałów, jonów, metabolitów, RNA i białek. Obecnie skład i budowa plazmodesm oraz regulacja ich przewodnictwa są słabo poznane. Dzięki nowatorskim technologiom i interdyscyplinarnemu podejściu być może uda się wkrótce poznać rolę, jaką plazmodesmy pełnią w transporcie i sygnalizacji. Zespół finansowanego ze środków UE projektu SymPore zastosuje nowe techniki proteomiczne oparte na znakowaniu zbliżeniowym, by poznać skład plazmodesm, oraz tomografię elektronową, by zobrazować ich strukturę. Ponieważ plazmodesmy odgrywają kluczową rolę w rozprowadzaniu składników odżywczych i rozprzestrzenianiu się wirusów, projekt ten przyczyni się do powstania nowatorskich rozwiązań biotechnologicznych do zastosowania w rolnictwie.

Cel

During evolution of multicellularity, cells differentiated to become specialized and interdependent. Multicellular organisms invented channels for nutrient exchange and communication between cells. Plants uniquely developed plasmodesmata, complex cell-cell connections traversing the cell wall. Roles ascribed to plasmodesmata include selective transport of signals, ions, metabolites, RNAs and proteins. Due to technical hurdles, composition, structure and regulation of plasmodesmatal conductance remain enigmatic. Genetic approaches to study plasmodesmata were hampered by lethality or redundancy. Novel technologies now set the stage for resolving roles of plasmodesmata in transport and signaling in an interdisciplinary approach. We will use proximity labeling proteomics to obtain plasmodesmatal composition, and PAINT and cryo electron tomography (cryoET) for near atomic structures. Models of plasmodesmata will be built from bottom up and top down approaches and combined with quantitative assessment of plasmodesmatal activity. Novel biosensor approaches together with knock down by genome editing will permit quantitation of transport of the diverse cargo. Single cell sequencing helps fine-tuning mutant selection and targeting of subtypes. Four labs will join forces: highly recognized experts in biophysics and cryoET (WB), advanced imaging and developmental signaling (RS), high-end proteomics and lipidomics (WS), and interactomics, transporters and cutting-edge biosensor technology (WF). We will iteratively address: (1) systematic quantitative identification of components, (2) their localization and dynamics, (3) structures and molecular building blocks of diverse plasmodesmatal types, and (4) transport and signaling mechanisms. We expect breakthrough discoveries and completely new understanding of plasmodesmatal function and evolution. Since plasmodesmata play key roles in nutrient allocation and virus spread, we lay the basis for novel biotech solutions in agriculture.

System finansowania

ERC-SyG - Synergy grant

Instytucja przyjmująca

HEINRICH-HEINE-UNIVERSITAET DUESSELDORF
Wkład UE netto
€ 5 470 125,00
Adres
UNIVERSITAETSSTRASSE 1
40225 Dusseldorf
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Nordrhein-Westfalen Düsseldorf Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 5 470 125,00

Beneficjenci (3)