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Förderbeginn 01.07.2021
Untersuchung der Grenzflächen von biologischen phasenseparierten Kompartimenten
Prof. Jan Lipfert
Ludwig-Maximilians-Universität München
Fakultät für Physik - Biophysik und Molekulare Materialien - CeNS
Prof. Aaron D. Gitler
Stanford University
Department of Genetics
Die Trennung flüssiger Phasen (liquid-liquid phase separation, LLPS) stellt einen universeller Mechanismus dar, der zur Kompartimentierung des Zellinneren und der Koordination des Stoffwechsel beiträgt. LLPS spielt darüber hinaus eine entscheidende Rolle bei Pathologien wie Virusinfektionen und altersbedingten neurodegenerativen Erkrankungen. Ein besseres Verständnis von LLPS bietet daher einen vielversprechenden neuen Ansatz zur Entwicklung von Medikamenten gegen Viren und zur Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen.
Die Wirksamkeit von Medikamenten hängt entscheidend von der physikalisch-chemischen Natur der Grenzfläche ab, die membranlose Kompartimente von der umgebenden zellulären Umgebung trennt. In diesem Verbundprojekt werden wir eine experimentelle Plattform aufbauen, die auf multimodaler Rasterkraftmikroskopie in Kombination mit Hochdurchsatz-Screening-Technologie basiert, um i) die Eigenschaften der Grenzflächen phasengetrennter Kompartimente zu messen und zu verstehen und ii) zu untersuchen, wie Wirkstoffmoleküle sie modulieren.