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Multi-Skalen-Modellierung der Signaltransduktion bei E. coli Chemotaxis

Multi-Skalen-Modellierung der Signaltransduktion bei E. coli Chemotaxis
大肠杆菌趋化性信号转导的多尺度建模
批准号:
15948989
负责人:
Professor Dr. Dirk Lebiedz
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Grants
财政年份:
2005
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2004-12-31 至 2006-12-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
Phänomene der gezielten信号转导与verarbeung - zentrale characteristika von Lebewesen aller艺术。基于感知机制的多重刺激,基于感知机制的多重刺激,基于感知机制的多重刺激。in hochrangiges Ziel des interdisziplinären systembiologeansatzes ist, molecular Eigenschaften mit dynamischen biochemischen mechanmen and functionellen Systemeigenschaften zu verknen, um Signalverarbeitungsmaschinerien zu versteen。大足华美信德mathematische Modellierung和模拟unumganglich stellen insbesondere aufgrund des Multi-Skalen Charakters biologischer和große Herausforderung dar的风景明信片。定量模型研究与实验研究[j][0][0][0][0][0][0]。本文认为,在此基础上,本文提出了一种新型的生物信息学研究方法。Ziel des beantragten interdisziplinären forschungsvohabens ist die detailerte Multi-Skalen- Modellierung and Simulation des experimental gut zugänglichen Chemotaxismechanismus des bakterumescherichia coli (E. coli) als modelellorganismus。auder Basis on quantitative in vivo Daten aus dem Labor Sourjik (ZMBH) solerdier signalduktionsweg von der rezepeptoraktivierung他的chemotaktischen反应einzelner zinzelner zellumationen在enger zusammenmenarbeit der AGs Lebiedz (IWR) and Sourjik (ZMBH) integrergermodelliert and die Verarbeitung and Prozessierung der signalaufallen Skalen直接wehselspiel实验和理论Untersuchungen细节分析werden。
英文摘要
Phänomene der gezielten Signaltransduktion und -verarbeitung sind zentrale Charakteristika von Lebewesen aller Art. Zellen treffen Entscheidungen auf der Basis von ausgefeilten sensorischen Mechanismen, welche multiple Stimuli aus der Umgebung erkennen und verarbeiten.Ein hochrangiges Ziel des interdisziplinären Systembiologieansatzes ist es, molekulare Eigenschaften mit dynamischen biochemischen Mechanismen und funktionellen Systemeigenschaften zu verknüpfen, um Signalverarbeitungsmaschinerien zu verstehen. Dazu sind mathematische Modellierung und Simulation unumgänglich und stellen insbesondere aufgrund des Multi-Skalen Charakters biologischer Systeme eine große Herausforderung dar. Eine quantitative Modellierung in direkter Anlehnung an experimentelle Untersuchungen ist nötig, wenn das Modell für realistische Analysen und Vorhersagen eingesetzt werden soll. Es hat sich gezeigt, dass ein derartiges Modellkonzept im Wechselspiel mit dem Experiment wertvolle biologisch relevante Informationen liefern kann.Ziel des beantragten interdisziplinären Forschungsvorhabens ist die detaillierte Multi-Skalen- Modellierung und Simulation des experimentell gut zugänglichen Chemotaxismechanismus des Bakteriums Escherichia coli (E. coli) als Modellorganismus. Auf der Basis von quantitativen in vivo Daten aus dem Labor Sourjik (ZMBH) soll dieser Signaltransduktionsweg von der Rezeptoraktivierung bis hin zur chemotaktischen Reaktion einzelner Zellen und Zellpopulationen in enger Zusammenarbeit der AGs Lebiedz (IWR) und Sourjik (ZMBH) integriert modelliert und die Verarbeitung und Prozessierung der Signale auf allen Skalen im direkten Wechselspiel von experimentellen und theoretischer Untersuchungen detailliert analysiert werden.
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