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Meiotic nuclear oscillations in Schizosaccharomyces pombe

Meiotic nuclear oscillations in Schizosaccharomyces pombe
粟酒裂殖酵母减数分裂核振荡
批准号:
105983330
负责人:
Professorin Iva Marija Tolic, Ph.D.
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Grants
财政年份:
2009
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2008-12-31 至 2013-12-31

项目摘要

项目成果

Professorin Iva Marija Tolic, Ph.D.的其他基金

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中文摘要
翻译
Zytoplasmatisches Dynein ist in Motorprotein, das and microtubuli entlangläuft and dabei Organellen innerhalb der Zelle position。Dynein verwendet microtubuli entweder als Schienen um Organellen, protein and RNAs in Zentrum der der Zelle zu transportieren, oder als Seil, um and Organellen zu ziehen, wie zum Beispiel währen der Interphase and der mitotischen Spindel and dem Zentrosom, oder während der meiotischen Prophase am Zellkern。[1]〔1〕〔1〕〔1〕〔1〕〔1〕〔1〕〔1〕〔1〕〔1〕〔1〕〔1〕〔1〕。德国科学与技术研究所,德国科学与技术研究所,德国科学与技术研究所,德国科学与技术研究所,德国科学与技术研究所Kräfte。In diesem Projekt werden wir auf - dem molek<s:1>水平das Verhalten von Dynein In der Spalthefe untersuchen, wo Dynein die oszillatorischen Bewegungen des Zellkerns während der meiotischen前期抗体。Unsere Vorarbeiten zeigen, dass wir in der Lage, einzelne Dyneinmotoren in lebenenden Zellen mittelels hilo - microskopie(高度倾斜和层压光学片显微镜)直接用于zobachten。Unsere Pilotversuche deuten darauf hin, dass Dynein in zwei Schritten binding:由Zytoplasma和in micromicrotubulus和dann zusätzlich和kortikale Anker结合而成。Ziel博士在他的研究项目中说:“微管动力学的研究”,“微管动力学的研究”。在这一过程中,我们发现了微管的不同之处。电机学:电机学,电机学,电机学。微管菌的扩散特性研究könnte微管菌的扩散特性研究[j]。在此基础上,研究了微管动力学与定量动力学的关系。在严重的假设下,我们的理论是基于动力学的,我们的理论是基于动力学的,我们的理论是基于动力学的,我们的理论是基于动力学的。引用本文:李建军,李建军,李建军,等。研究了spalthees细胞中kkrzter ankerprotein的表达。Zusammenfassend erwarten wir, ass unsere Arbeit aufklären wind, wie Dyneinproteine die stellenfinden, wo sie sowohl and in microtubulus,也auche and enenkortikalen Anker binden, in Prozess, der Dynein ermöglicht, sich selbst inden räumlichen Strukturen zu organisieren, die es benötigt um grolektive Kräfte zu generieren。
英文摘要
Zytoplasmatisches Dynein ist ein Motorprotein, das an Mikrotubuli entlangläuft und dabei Organellen innerhalb der Zelle positioniert. Dynein verwendet Mikrotubuli entweder als Schienen um Organellen, Proteine und RNAs ins Zentrum der Zelle zu transportieren, oder als Seil, um an Organellen zu ziehen, wie zum Beispiel währen der Interphase an der mitotischen Spindel und an dem Zentrosom, oder während der meiotischen Prophase am Zellkern. Um an den Organellen zu ziehen, benötigt Dynein eine Verankerung, die üblicherweise im Zellkortex zu finden ist. Eine zentrale Frage ist, über welche Mechanismen Dynein die Stellen findet, wo es Kräfte ausüben kann. In diesem Projekt werden wir auf dem Moleküllevel das Verhalten von Dynein in der Spalthefe untersuchen, wo Dynein die oszillatorischen Bewegungen des Zellkerns während der meiotischen Prophase antreibt. Unsere Vorarbeiten zeigen, dass wir in der Lage sind, einzelne Dyneinmotoren in lebenden Zellen mittels HILO-Mikroskopie (highly inclined and laminated optical sheet microscopy) direkt zu beobachten. Unsere Pilotversuche deuten darauf hin, dass Dynein in zwei Schritten bindet: erst vom Zytoplasma an ein Mikrotubulus und dann zusätzlich an kortikale Anker.Unser erstes Ziel in diesem Projekt ist es, die Bewegung von Dynein entlang eines Mikrotubulus zu charakterisieren. Unsere Pilotversuche zeigen, dass Dynein entlang des Mikrotubulus diffundiert. Dies ist überraschend, da Dynein ein Minus-Ende gerichteter Motor ist. Diese diffusive Bewegung von Dynein entlang des Mikrotubulus könnte Dynein helfen, Ankerstellen am Zellkortex zu finden. Das zweite Ziel ist es, die Bindung von Dynein vom Mikrotubulus aus an den kortikalen Anker zu quantifizieren. Unsere Hypothese ist es, dass die Anbindung von Dynein an einen Anker einen Wechsel von diffusiver zu gerichteter Bewegung induziert und die Motoraktivität von Dynein initiiert wird. Unser drittes Ziel ist es, den Aktivierungsprozess von Dynein durch Expression verkürzter Ankerproteine in Spalthefe zu untersuchen. Zusammenfassend erwarten wir, dass unsere Arbeit aufklären wird, wie Dyneinproteine die Stellen finden, wo sie sowohl an ein Mikrotubulus, als auch an einen kortikalen Anker binden, ein Prozess, der Dynein ermöglicht, sich selbst in den räumlichen Strukturen zu organisieren, die es benötigt um große kollektive Kräfte zu generieren.
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专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
Kinetochore oscillations in mitotic metaphase
  • 批准号:
    240619959
  • 项目类别:
    Research Grants
  • 资助金额:
    $0.0万
  • 财政年份:
    2013
  • 负责人:
    Professorin Iva Marija Tolic, Ph.D.
  • 依托单位:
Homologous chromosome pairing in Schizosaccharomyces pombe
  • 批准号:
    116489490
  • 项目类别:
    Priority Programmes
  • 资助金额:
    $0.0万
  • 财政年份:
    2009
  • 负责人:
    Professorin Iva Marija Tolic, Ph.D.
  • 依托单位:
Mechanisms of mitotic spindle alignment by cytoplasmic microtubules and cell shape in Schizosaccharomyces pombe
  • 批准号:
    61969951
  • 项目类别:
    Research Grants
  • 资助金额:
    $0.0万
  • 财政年份:
    2007
  • 负责人:
    Professorin Iva Marija Tolic, Ph.D.
  • 依托单位:
国内基金
海外基金
生物钟核受体Rev-erbα在缺血性卒中神经元能量代谢中的改善作用及机制研究
  • 批准号:
    82371332
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    49.00万元
  • 批准年份:
    2023
  • 负责人:
    胡琴
  • 依托单位:
Nuclear speckles支架蛋白SRRM2调控染色质高级结构的形成机制及功能研究
  • 批准号:
    22ZR1412400
  • 项目类别:
    省市级项目
  • 资助金额:
    --
  • 批准年份:
    2022
  • 负责人:
    胡士斌
  • 依托单位:
研究nuclear speckles对哺乳动物早期胚胎染色体高级结构重编程和胚胎发育的调控作用
  • 批准号:
    --
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    58万元
  • 批准年份:
    2021
  • 负责人:
    柯玉文
  • 依托单位:
核膜蛋白LEM4调控有丝分裂和染色体稳定性的功能和机制研究
  • 批准号:
    31970667
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    52.0万元
  • 批准年份:
    2019
  • 负责人:
    朱正茂
  • 依托单位: