Decoding the Notch signal
解码Notch信号
基本信息
- 批准号:G0800034/1
- 负责人:
- 金额:$ 199.95万
- 依托单位:
- 依托单位国家:英国
- 项目类别:Research Grant
- 财政年份:2009
- 资助国家:英国
- 起止时间:2009 至 无数据
- 项目状态:已结题
- 来源:
- 关键词:
项目摘要
The human body is composed of millions of cells which have to be assembled and maintained correctly. For this complex assembly process to happen, the cells need to communicate with each other. They do so via special types of signals. One such signal uses a protein called Notch as its receiver. Messages sent through Notch can make cells proliferate or change their behaviours, and sometimes even die. What we don?t understand is how Notch can communicate such different messages at different times. This is of major importance because we now know that inappropriate activity of Notch is responsible for several types of cancers and is linked to other disease too. The goal of our work is to understand the language of the different messages that Notch sends at different times and to identify particular ?signatures? that will be helpful in clinical situations to show whether Notch is working inappropriately. If it is, this may influence what treatments should be provided. In addition, the ?letters? within a signature could give us good clues about ways to develop new drugs for particular cancers in future. We do most of our experiments using the fruitfly, which gives us a simpler model to decode these different messages. Because there are very big similarities between the ways cells work in flies and people (Notch was first found in fly studies and ~80% of disease causing genes can be found in flies) we are confident that the fly experiments will give us a route to important tools for use in the clinic.
人体由数百万个细胞组成,这些细胞必须正确组装和维护。为了实现这个复杂的组装过程,细胞需要相互通信。它们通过特殊类型的信号这样做。其中一种信号使用一种名为Notch的蛋白质作为其接收器。通过Notch发送的信息可以使细胞增殖或改变它们的行为,有时甚至死亡。我们做什么?我不明白Notch如何在不同时间传达如此不同的信息。这是非常重要的,因为我们现在知道Notch的不适当活动是导致几种癌症的原因,也与其他疾病有关。我们工作的目标是理解Notch在不同时间发送的不同消息的语言,并确定特定的?签名?这将有助于在临床情况下显示Notch是否工作不当。如果是,这可能会影响应该提供什么样的治疗。此外,该?信?在一个签名中可以给我们提供很好的线索,帮助我们在未来开发针对特定癌症的新药。我们用果蝇做了大部分实验,这给了我们一个更简单的模型来解码这些不同的信息。由于细胞在苍蝇和人类中的工作方式有很大的相似性(Notch首先在苍蝇研究中发现,大约80%的致病基因可以在苍蝇中找到),我们相信苍蝇实验将为我们提供一条通往临床使用的重要工具的途径。
项目成果
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