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Exozytose und Endozytose synaptischer Vesikel (SVs) sind zentrale Prozesse der synaptischen Funktion. Wir untersuchen die Rolle von Proteinen wie SNAREs und Dynamin. Unsere Hypothese ist: (i) Proteine senken die freien Energiebarrieren von Fusion und Fission durch Kraftübertragung und membranvermittelte Wechselwirkungen, und (ii) sie erzwingen mechanische sowie chemische Randbedingungen für topologische Änderungen der Membran. Mithilfe selbstkonsistenter Feldtheorie (SCFT), parametrisiert durch Molekülsimulationen und experimentelle Daten, bestimmen wir Minimum-Free-Energy-Pfade und quantifizieren die Energiebarrieren in Abhängigkeit von Lipid-, Protein- und Lösungsparametern. Fusions- und Fissionsraten berechnen wir über geeignete Reaktionskoordinaten. Durch Variation von Anzahl und räumlicher Anordnung der Proteine analysieren wir Freisetzungsmechanismen und vergleichen die Ergebnisse mit experimentellen Daten. So gewinnen wir Einsichten in Mechanismen und Raten von Exo- und Endozytose. welche in stärker vergröberte synaptische Modelle eingehen.

Prof. Dr. Marcus Müller

Marcus Müller

Teilprojektleiter
Weitere Teilprojekte

B5: „Quantitative molekulare Physiologie von Calyceal-Synapsen“

Tobias Moser

B11 „Gating und Expression langfristiger synaptischer Plastizität als Wechselwirkung zwischen parallelen Übertragungsstellen und Astrozytensignalisierung“

Oliver M. Schlüter

B6: „Die Rolle nicht-kodierender RNAs in synaptischer Plastizität und Neurodegeneration“

André Fischer & Tiago Outeiro