DFG project G:(GEPRIS)390729940

EXC 2067 Multiscale Bioimaging: Von molekularen Maschinen zu Netzwerken erregbarer Zellen

CoordinatorProfessor Dr. Patrick Cramer ; Professor Dr. Tobias Moser ; Professorin Dr. Marina V. Rodnina ; Professorin Dr. Claudia Steinem ; Professor Dr. Nils Brose ; Professor Dr. Tobias Brügmann ; Professor Dr. Matthias Bähr ; Professor Dr. Jörg Enderlein ; Professor Dr. Ruben Fernandez Busnadiego ; Professor Dr. Ralf Ficner ; Professor Dr. André Fischer ; Professor Dr. Christian Griesinger ; Professor Dr. Helmut Grubmüller ; Professorin Dr. Jutta Gärtner ; Professor Dr. Gerd Hasenfuß ; Professor Stefan W. Hell ; Professor Dr. Hauke Sven Hillen ; Professor Dr. Jan Huisken ; Professor Dr. Stefan Jakobs ; Professorin Dr. Sarah Köster ; Professor Dr. Stephan E. Lehnart ; Professorin Dr. Emilie Macé ; Professor Dr. Axel Munk ; Professorin Dr. Viola Priesemann ; Professor Dr. Peter Rehling ; Professor Silvio-Olivier Rizzoli Ph.D. ; Professorin Dr. Marina V. Rodnina ; Professor Dr. Tim Salditt ; Professorin Dr. Melina Schuh ; Professorin Dr. Blanche Schwappach-Pignataro ; Professorin Dr. Nadja Anita Simeth-Crespi ; Professor Dr. Bernd Wollnik ; Professor Dr. Wolfram-Hubertus Zimmermann
Grant period2019 - 2027
Funding bodyDeutsche Forschungsgemeinschaft
 DFG
IdentifierG:(GEPRIS)390729940

Note: Das Exzellenzcluster Multiscale Bioimaging: von molekularen Maschinen zu Netzwerken erregbarer Zellen (MBExC) leistet Pionierarbeit bei der Entwicklung innovativer Methoden für eine skalenübergreifende und multimodale Analyse grundlegender biologischer Prinzipien von Herz und Gehirn, deren Erkrankungen die häufigsten Todesursachen sind. Durch die Erforschung krankheitsrelevanter Eigenschaften von Kardiomyozyten und Neuronen – in Netzwerken elektrisch aktive Zellen mit hohem Energiebedarf – kombiniert MBExC Spitzenforschung auf einzelnen Längenskalen (Moleküle, Zellen, Organe) mit einer integrativen Perspektive. Unsere multidisziplinäre Zusammenarbeit nutzt komplementäre Stärken und wichtige Synergien, einschließlich künstlicher Intelligenz, um unser Verständnis dieser lebenswichtigen Organe und ihrer Erkrankungen zu revolutionieren. In der ersten Förderphase erzielte MBExC bedeutende Fortschritte in der optischen Nanoskopie, Kryo-Elektronentomographie, Röntgen-, Lichtblatt- und Ultraschallbildgebung sowie der Optogenetik. Damit haben wir Lücken zwischen molekularen, zellulären und Gewebeskalen überbrückt und tiefe Einblicke in die gemeinsamen und unterschiedlichen Mechanismen der Funktion und Dysfunktion von Herz und Gehirn sowie deren Interaktion gewährt. MBExC hat neue therapeutische Ansätze entwickelt, herausragende Wissenschaftler*innen gewonnen, Infrastruktur geschaffen und über achtzig Forschende in frühen Karrierephasen im neuen Hertha Sponer College ausgebildet. In der zweiten Förderphase plant MBExC, die quantitative skalenübergreifende Physiologie und Pathophysiologie von Herz und Gehirn zu etablieren, mit einem Schwerpunkt auf integrativen Ansätzen für zeit- und ortsaufgelöste Beobachtung, Manipulation und Wiederherstellung ihrer Funktion. Aufbauend auf Forschungsstärken von MBExC und Göttingen Campus werden wir Schlüsselfunktionen untersuchen, die Neuronen und Kardiomyozyten gemein sind: mitochondriale Genexpression, epigenetische Regulation, Proteostase, Ca2+-Signalgebung, Membranfusion und Plastizität. Für die klinische Umsetzung der Ergebnisse nutzen wir die Göttinger Universitätsmedizin, drei Gesundheitsforschungszentren, das Else Kröner-Fresenius-Zentrum und das Fraunhofer-Institut. MBExC wird seine Ergebnisse umfassend nutzbar machen, Patient*innen aktiv einbeziehen, und den Dialog mit Öffentlichkeit und Politik fortsetzen. Das Hertha Sponer College treibt die interdisziplinäre Ausbildung und Karriereentwicklung voran. Um MBExC weiter zu stärken, werden wir herausragende Wissenschaftler*innen in den Bereichen experimentelle Biophysik, biophysikalische Chemie, computergestützte Biologie und Netzwerk-Erkrankungen rekrutieren, wobei Vielfalt und Gleichstellung Schlüssel zu erfolgreicher und nachhaltiger Forschung sind. Der umfassende Ansatz positioniert MBExC an der Spitze der multidisziplinären Forschung, ermöglicht Durchbrüche, revolutioniert unser Verständnis von Herz und Gehirn und verbessert so Heilungs- und Therapiechancen.
   

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http://join2-wiki.gsi.de/foswiki/pub/Main/Artwork/join2_logo100x88.png Dataset  ;  ;  ;  ;  ;  ;
Molecular Dynamics Trajectories Exploring the Impact of Phosphorylation on the Physiological Form of Human alpha-Synuclein in Aqueous Solution
Jülich : Forschungszentrum Jülich () [10.5281/zenodo.12605635]   Download fulltextFulltext BibTeX | EndNote: XML, Text | RIS

http://join2-wiki.gsi.de/foswiki/pub/Main/Artwork/join2_logo100x88.png Journal Article  ;  ;  ;  ;  ;  ;
Impact of Phosphorylation on the Physiological Form of Human alpha-Synuclein in Aqueous Solution
Journal of chemical information and modeling 64(21), 8215–8226 () [10.1021/acs.jcim.4c01172] OpenAccess  Download fulltext Files BibTeX | EndNote: XML, Text | RIS

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 Record created 2021-06-30, last modified 2026-10-02



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