̽»¨¾«Ñ¡

Geners funktion och molekylär grund för sjukdom – Forskargrupp Magdalena Paolino

Vi tillämpar innovativa tekniker för att modellera sjukdomar och ändra genernas funktioner för att avslöja de underliggande molekylära grunderna för sjukdomspatogenes. Vi fokuserar framförallt på cancer, immunrelaterade sjukdomar samt kardiometabola och tarmsjukdomar. För närvarande är fokuset på på att avslöja rollerna som ubiquitinering av proteiner spelar för att förebygga eller driva dessa sjukdomar. Vårt yttersta mål är att skapa nya möjligheter för terapeutiska behandlingar.

Strukturell representation av ubiquitin, belyser sekundära strukturer och aminosyror lysin och metionin (blå och gula bollar respektive pinnar) som används för att bilda upp till åtta strukturellt olika polyubiquitin-kedjor; var och en med presumtiva dist

Om oss

Vi studerar de molekylära mekanismer som reglerar normal fysiologi och sjukdomspatogenes genom att kombinera avancerade djurmodeller med genetiska och molekylära metoder. VÃ¥r forskning är tvärvetenskaplig och omfattande och gÃ¥r hela vägen frÃ¥n gener och molekyler till celler, genetiskt konstruerade möss och prekliniska studier. 

VÃ¥rt team använder i första hand förlust av funktionsmuterade möss för att avslöja genernas roll i musmodeller för sjukdomar och kombinerar dem med cellulära och molekylära tekniker, till exempel flödescytometri, histologi, molekylärbiologi och cellodling. Teamet använder ocksÃ¥ specialiserade primärkulturer, exempelvis vivo, inklusive 3D-organoider, virusbaserad genredigering och omik-teknik. 

Vi fokuserar våra studier på cancer, immunologi, tarmbiologi och kardiometabola sjukdomar, med ett särskilt molekylärt intresse för att utforska hur processen för ubiquitinering av proteiner deltar i fysiologi och sjukdomspatogenes.

Pågående forskning

Strukturell representation av ubiquitin, belyser sekundära strukturer och aminosyror lysin och metionin (blå och gula bollar respektive pinnar) som används för att bilda upp till åtta strukturellt olika polyubiquitin-kedjor; var och en med presumtiva dist
Model av ubiquitin som visar sekundära strukturer och aminosyrorna lysin (gul) och metionin (blå), vilka bildar upp till åtta strukturellt olika kedjor av polyubiquitin med presumptiva distinkta cellulära funktioner. Konstverk: av Matias Machado, med VMD-programvara.

Ubiquitering i fysiologi och sjukdom: Även om många mänskliga patologier är kopplade till förändringar i ubiquitineringsprocessen, en viktig posttranslationell proteinmodifiering, förstår vi fortfarande inte fullt ut den verkliga komplexiteten, specificiteten och dynamiken i ubiquitinkoden. Särskilt de cellulära och fysiologiska processer som regleras av många deubiquitinerande enzymer, de enzymer som avlägsnar ubiquitinering, samt de patofysiologiska rollerna av atypiska ubiquitinkedjor, kedjor av ubiquitin som är kopplade till lysinerna (K) K6, K27, K29 och K33, är fortfarande oklara. Vår nuvarande forskning syftar till att minska dessa kunskapsluckor. Vi genomför olika projekt för att avslöja funktionerna och effekterna av atypisk ubiquitinering och de relaterade deubiquitinaserna i tarmens homeostas, cancer, immunrelaterade sjukdomar och kardiometabola sjukdomar.

°­Ã¶²Ô²õ»å¾±³¾´Ç°ù´Ú¾±²õ³¾: Vi har nyligen avslöjat hur thymusstroma anpassar sig för att integrera hormonella, immunologiska och metaboliska reaktioner hos dräktiga möss, och hur immunsystemet skyddar embryonens utveckling via immunsystemet (Nature 2021). Vi fortsätter att vara intresserade av detta forskningsfält och har ocksÃ¥ projekt som syftar till att bättre förstÃ¥ könsdimorfism i förhÃ¥llande till immun- och kardiometabola sjukdomar.

Betydelsen av vår forskning

Omfattande prekliniska studier med hjälp av modellorganismer är viktiga för att identifiera nya sjukdomsrelaterade gener, bättre förstå sjukdomarnas komplexitet och etiologi och kan också fungera som plattformar för program för upptäckt av läkemedel. Vårt integrerade tillvägagångssätt för att använda funktionella genetiska analyser för att ge grundliga in vivo och mekanistiska insikter kommer att öka vår molekylära förståelse av sjukdomars patogenes och kan utgöra den molekylära grunden för utformningen av nya strategier för terapier.

Lab team Paolino.
Forskargruppen sommaren 2021. Från vänster: Hang Yu, Jianing Liu, Shubhangi Gavali, Magdalena Paolino, Xinyi Li, Azad Saei. Foto: Privat.

Publikationer

Utvalda publikationer

  • Article: JOURNAL OF ZHEJIANG UNIVERSITY: SCIENCE B. 2022;23(2):141-152
    Li X; Sun B; Qian H; Ma J; Paolino M; Zhang Z
  • Review: INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. 2021;22(19):10800
    Gavali S; Liu J; Li X; Paolino M
  • Article: NATURE. 2021;589(7842):442-447
    Paolino M; Koglgruber R; Cronin SJF; Uribesalgo I; Rauscher E; Harreiter J; Schuster M; Bancher-Todesca D; Pranjic B; Novatchkova M; Fededa JP; White AJ; Sigl V; Dekan S; Penz T; Bock C; Kenner L; Hollander GA; Anderson G; Kautzky-Willer A; Penninger JM
  • Article: NATURE. 2018;563(7732):564-568
    Cronin SJF; Seehus C; Weidinger A; Talbot S; Reissig S; Seifert M; Pierson Y; McNeill E; Longhi MS; Turnes BL; Kreslavsky T; Kogler M; Hoffmann D; Ticevic M; Scheffer DDL; Tortola L; Cikes D; Jais A; Rangachari M; Rao S; Paolino M; Novatchkova M; Aichinger M; Barrett L; Latremoliere A; Wirnsberger G; Lametschwandtner G; Busslinger M; Zicha S; Latini A; Robson SC; Waisman A; Andrews N; Costigan M; Channon KM; Weiss G; Kozlov AV; Tebbe M; Johnsson K; Woolf CJ; Penninger JM
  • Article: CELL. 2015;163(6):1457-1467
    Suriben R; Kaihara KA; Paolino M; Reichelt M; Kummerfeld SK; Modrusan Z; Dugger DL; Newton K; Sagolla M; Webster JD; Liu J; Hebrok M; Dixit VM
  • Article: NATURE. 2014;507(7493):508-512
    Paolino M; Choidas A; Wallner S; Pranjic B; Uribesalgo I; Loeser S; Jamieson AM; Langdon WY; Ikeda F; Fededa JP; Cronin SJ; Nitsch R; Schultz-Fademrecht C; Eickhoff J; Menninger S; Unger A; Torka R; Gruber T; Hinterleitner R; Baier G; Wolf D; Ullrich A; Klebl BM; Penninger JM
  • Article: NATURE. 2012;487(7408):477-481
    Hashimoto T; Perlot T; Rehman A; Trichereau J; Ishiguro H; Paolino M; Sigl V; Hanada T; Hanada R; Lipinski S; Wild B; Camargo SMR; Singer D; Richter A; Kuba K; Fukamizu A; Schreiber S; Clevers H; Verrey F; Rosenstiel P; Penninger JM
  • Article: IMMUNITY. 2012;36(3):427-437
    Roberts NA; White AJ; Jenkinson WE; Turchinovich G; Nakamura K; Withers DR; McConnell FM; Desanti GE; Benezech C; Parnell SM; Cunningham AF; Paolino M; Penninger JM; Simon AK; Nitta T; Ohigashi I; Takahama Y; Caamano JH; Hayday AC; Lane PJL; Jenkinson EJ; Anderson G
  • Review: SEMINARS IN IMMUNOPATHOLOGY. 2010;32(2):137-148
    Paolino M; Penninger JM
  • Article: NATURE. 2009;462(7272):505-509
    Hanada R; Leibbrandt A; Hanada T; Kitaoka S; Furuyashiki T; Fujihara H; Trichereau J; Paolino M; Qadri F; Plehm R; Klaere S; Komnenovic V; Mimata H; Yoshimatsu H; Takahashi N; von Haeseler A; Bader M; Kilic SS; Ueta Y; Pifl C; Narumiya S; Penninger JM

Finansiering

  • ³Õ±ð³Ù±ð²Ô²õ°ì²¹±è²õ°ùÃ¥»å±ð³Ù
  • Ragnar Söderbergs Stiftelse
  • Cancerfonden
  • ̽»¨¾«Ñ¡

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medarbetare i gruppen


Tidigare medarbetare

  • Anneli Olofsson, Research Assistant
  • Azad Saei PhD, Postdoctoral fellow
  • Felix Asam, Bachelor student
  • Geraldine Rimsky, Postdoctoral fellow
  • Sanya Koikkara, Master Student
  • Shubhangi Gavali, PhD, Postdoctoral fellow
  • Hang Yu, sommar student
  • Julia Andersson, bachelor student

Populärvetenskap och nyheter

Nyhet 2020-12-23:

Nyhet 2017-10-18:

Film:

Nyckelord:
Cell- och molekylärbiologi Immunologi inom det medicinska området Medicinsk bioteknologi (inriktn. mot cellbiologi (inkl. stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)
MP
±õ²Ô²Ô±ð³óÃ¥±ô±ô²õ²µ°ù²¹²Ô²õ°ì²¹°ù±ð:
2024-08-02