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INIZIO_TESTO_DA_INDICIZZARE

SCHEDA FIRB

italiano - english
Unità di Ricerca
  • Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)
    Istituto Internazionale di Genetica e Biofisica, NAPOLI (NA)
  • Universita' degli Studi di BARI
    Dip. FARMACOLOGIA E FISIOLOGIA UMANA, BARI (BA)
  • Universita' degli Studi di MILANO-BICOCCA
    Dip. BIOTECNOLOGIE E BIOSCIENZE, MILANO (MI)
  • Universita' degli Studi di PARMA
    Dip. BIOLOGIA EVOLUTIVA E FUNZIONALE, PARMA (PR)
  • Universita' degli Studi di ROMA "La Sapienza"
    Dip. BIOLOGIA CELLULARE E DELLO SVILUPPO, ROMA (RM)
  • Universita' degli Studi di TORINO
    Dip. BIOLOGIA ANIMALE E DELL'UOMO, TORINO (TO)
  • CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE SCARL
    Biologia molecolare, NAPOLI (NA)
  • IRCCS Fondazione S. Lucia
    Neurologia sperimentale, ROMA (RM)
FIRB simili:
Classificazione scientifico-disciplinare
Classificazione brevettuale
  • CHEMISTRY; METALLURGY
    • BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
      • MICRO-ORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF (biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators, containing micro-organisms, viruses, microbial fungi, enzymes, fermentates or substances produced by or extracted from micro-organisms or animal material A01N63/00; food compositions A21, A23; medicinal preparations A61K; chemical aspects of, or use of materials for, bandages, dressings, absorbent pads or surgical articles A61L; fertilisers C05); PROPAGATING, PRESERVING OR MAINTAINING MICRO-ORGANISMS (preservation of living parts of humans or animals A01N1/02); MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA (micro-biological testing media C12Q)
Classificazione geografica
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Parole Chiave
regionalizzazione del cervello; differenziamento dopaminergico; connettività; induzione neurale; complessi oligomerici; crescita assonica

Meccanismi di regolazione dello sviluppo del sistema nervoso e del differenziamento neurale (PRONEURO)

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
Abstract
Il progetto proposto dal network PRONEURO riguarda l'identificazione e la caratterizzazione della funzione di alcuni geni e macchinari cellulari, importanti nel differenziamento neurale e nello sviluppo del cervello. Esso è il linea con uno degli obiettivi del "Programma Strategico Neuroscienze" teso a stimolare una migliore comprensione dello sviluppo del sistema nervoso e dei meccanismi che governano i processi biologici all'intero di esso. Il progetto verte su problematiche scientifiche tra le più attuali a livello della ricerca nel settore della Neurobiologia dello sviluppo.
Le competenze dei gruppi partecipanti al progetto sono alla base della selezione dei macchinari molecolari oggetto del presente studio. In particolare, i gruppi proponenti hanno tutti una lunga esperienza di lavoro nel campo dello studio delle basi molecolari di diversi aspetti dello sviluppo e del differenziamento neuronale. Essi sono infatti impegnati nello studio della induzione neurale e differenziamento di specifici fenotipi neuronali e della glia, della regionalizzazione del sistema nervoso, della neuritogenesi e sinaptogenesi, della migrazione neuronale e gliale e nello studio della funzione di specifici circuiti dell'encefalo.
Il lavoro prevede sostanzialmente più tappe. In primo luogo proponiamo la determinazione del "pattern" di espressione spaziale e temporale di geni (alcuni da identificare nel corso del progetto) e di cascate di geni ad essi connessi, essenziali in alcune>>>

Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
UMBERTO DI PORZIO, Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)
Obiettivo del Finanziamento
Questa proposta affronta uno degli specifici obiettivi del "Programma Strategico Neuroscienze" che è quello di fornire una migliore comprensione dello sviluppo del sistema nervoso e dei meccanismi che governano i processi biologici all'intero di esso.
A questo scopo gli obiettivi scientifici della proposta sono:
i) sviluppare e/o mettere a punto nuovi sistemi sperimentali e metodologie per la caratterizzazione strutturale e funzionale di macchinari molecolari coinvolti in: a) regionalizzazione e differenziamento neuronale; b) organizzazione della connettività; c) crescita direzionale delle traiettorie assoniche; d) trasduzione dei segnali e regolazione della trascrizione nello sviluppo neuronale. Questi argomenti verranno affrontati usando, fra gli altri, analisi di DNA arrays, petide fingerprint basato su spettrometria di massa, manipolazione in vivo di cellule coltivate.
ii) sviluppare modelli animali, ottenuti attraverso la modificazione genetica di topi o altri animali, che contribuiscano alla comprensione dei meccanismi molecolari sottostanti: a) il ruolo di Otx2 nel controllo del destino dopaminergico, analizzando differenti modelli murini in cui Otx2 è inattivato con differente efficienza ed in diverse aree del mesencefalo; b) il ruolo della Plexina B-1 e della F3/Contactina nella migrazione cellulare e nella crescita assonica, generando e caratterizzando topi knock out e/o knock in cui i due geni sono inattivati e/o mutati; c) l'espressione>>>

Durata
36 mesi