Konfokalmikroskop
Zusammenfassung der Projektergebnisse
Das beschaffte Konfokalmikroskop erlaubt die parallele Analyse der zellulären- und subzellulären Expression mehrerer Moleküle durch unterschiedliche Fluoreszenzmarkierungen in Geweben in hoher Auflösung. Dabei ermöglicht es auch die Durchführung quantitativer Analysen. Im Forschungskontext des Institutes für Mikroskopische Anatomie und Neurobiologie und der Klinik für Neurologie der Johannes Gutenberg-Universität als Hauptnutzer wird es vornehmlich für Analysen im zentralen Nervensystem eingesetzt. Hierbei spielen einerseits Fragestellungen zu Signalwegen zentraler synaptischer Modulation homöostatischer Plastizität durch bioaktive Lipide eine Rolle, andererseits die Untersuchung der Interaktion zellulärer Komponenten von Immun- und Nervensystem in Krankheitsmodellen, etwa der Multiplen Sklerose, des Schlaganfalles und der Rückenmarksschädigung. Weitere Nutzer des Gerätes bearbeiten Fragstellungen zur Myelinisierung, zur Reifung adulter Stammzellen im Gehirn und zu Netzwerkkomponenten kortikaler Signalverarbeitung.
Projektbezogene Publikationen (Auswahl)
- 2-Methoxyestradiol confers neuroprotection and inhibits a maladaptive HIF-1α response after traumatic brain injury in mice. J Neurochem. 2014 Jun;129(6):940-54
Schaible EV, Windschügl J, Bobkiewicz W, Kaburov Y, Dangel L, Krämer T, Huang C, Sebastiani A, Luh C, Werner C, Engelhard K, Thal SC, Schäfer MK
(Siehe online unter https://doi.org/10.1111/jnc.12708) - Oligodendrocyte precursor cells modulate the neuronal network by activity-dependent ectodomain cleavage of glial NG2. PLoS Biol. 2014 Nov 11;12(11):e1001993
Sakry D, Neitz A, Singh J, Frischknecht R, Marongiu D, Binamé F, Perera SS, Endres K, Lutz B, Radyushkin K, Trotter J, Mittmann T
(Siehe online unter https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1001993) - MHCII-independent CD4+ T cells protect injured CNS neurons via IL-4. J Clin Invest. 2015 Feb;125(2):699-714
Walsh JT, Hendrix S, Boato F, Smirnov I, Zheng J, Lukens JR, Gadani S, Hechler D, Gölz G, Rosenberger K, Kammertöns T, Vogt J, Vogelaar C, Siffrin V, Radjavi A, Fernandez-Castaneda A, Gaultier A, Gold R, Kanneganti TD, Nitsch R, Zipp F, Kipnis J
(Siehe online unter https://doi.org/10.1172/JCI76210) - Molecular cause and functional impact of altered synaptic lipid signaling due to a prg-1 gene SNP. EMBO Mol Med. 2015 Dec 15;8(1):25-38
Vogt J, Yang JW, Mobascher A, Cheng J, Li Y, Liu X, Baumgart J, Thalman C, Kirischuk S, Unichenko P, Horta G, Radyushkin K, Stroh A, Richers S, Sahragard N, Distler U, Tenzer S, Qiao L, Lieb K, Tüscher O, Binder H, Ferreiros N, Tegeder I, Morris AJ, Gropa S, Nürnberg P, Toliat MR, Winterer G, Luhmann HJ, Huai J, Nitsch R
(Siehe online unter https://doi.org/10.15252/emmm.201505677) - Non-cell autonomous and non-catalytic activities of ATX in the developing brain. Front Neurosci. 2015 Mar 4;9:53
Greenman R, Gorelik A, Sapir T, Baumgart J, Zamor V, Segal-Salto M, Levin-Zaidman S, Aidinis V, Aoki J, Nitsch R, Vogt J, Reiner O
(Siehe online unter https://doi.org/10.3389/fnins.2015.00053) - Perivascular microglia promote blood vessel disintegration in the ischemic penumbra. Acta Neuropathol. 2015 Feb;129(2):279-95
Jolivel V, Bicker F, Binamé F, Ploen R, Keller S, Gollan R, Jurek B, Birkenstock J, Poisa-Beiro L, Bruttger J, Opitz V, Thal SC, Waisman A, Bäuerle T, Schäfer MK, Zipp F, Schmidt MH
(Siehe online unter https://doi.org/10.1007/s00401-014-1372-1) - Gatekeeper role of brain antigen-presenting CD11c+ cells in neuroinflammation. EMBO J. 2016 Jan 4;35(1):89-101
Paterka M, Siffrin V, Voss JO, Werr J, Hoppmann N, Gollan R, Belikan P, Bruttger J, Birkenstock J, Jung S, Esplugues E, Yogev N, Flavell RA, Bopp T, Zipp F
(Siehe online unter https://doi.org/10.15252/embj.201591488) - L1 syndrome diagnosis complemented with functional analysis of L1CAM variants located to the two N-terminal Ig-like domains. Clin Genet. 2016 Feb 18
Christaller WA, Vos Y, Gebre-Medhin S, Hofstra RM, Schäfer MK
(Siehe online unter https://doi.org/10.1111/cge.12763) - Plasticity-Related Gene 1 Affects Mouse Barrel Cortex Function via Strengthening of Glutamatergic Thalamocortical Transmission. Cerebral Cortex 2016
Unichenko P, Kirischuk S, Yang J-W, Baumgart J, Roskoden T, Schneider P, Sommer A, Horta G, Radyushkin K, Nitsch R, Vogt J, Luhmann HJ
(Siehe online unter https://doi.org/10.1093/cercor/bhw066)