Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
CORDIS Web 30th anniversary CORDIS Web 30th anniversary

Marine chemical glycobiology: a molecular understanding of the carbon cycle and bioactive sulfated marine glycans

Opis projektu

Zrozumienie morskiego obiegu węgla

Mimo że morskie mikroalgi sekwestrują tyle samo CO2 co rośliny lądowe, tworząc przy tym węglowodany, nadal nie wiadomo, jak wygląda ten mechanizm na poziomie molekularnym. Twórcy finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu MARINEGLYCAN zbadają morską biosferę, wykorzystując podejście oparte na biologii chemicznej oraz zautomatyzowanej organizacji glikanu. Ostatecznie badacze utworzą i opracują narzędzia nowej generacji służące do odszyfrowywania informacji biologicznych, w tym mikromacierze glikanowe, polisacharydy oznaczone metodą fluorescencji, sondy do rezonansowego przeniesienia energii w mechanizmie Förstera oraz sondy oparte na aktywności. Wszystkie te narzędzia umożliwią systematyczne zbadanie przepływu węgla z poziomu poszczególnych enzymów do niezależnych społeczności drobnoustrojów. Zespół projektu MARINEGLYCAN wykorzysta uzyskane narzędzia, aby odkryć bioaktywne epitopy siarczanowych morskich glikanów.

Cel

Marine microalgae sequester as much CO2 into carbohydrates as terrestrial plants. However, the marine carbon cycle is currently not understood in molecular detail. MARINEGLYCAN seeks to explore the marine biosphere using an approach rooted in chemical biology & automated glycan assembly (AGA) by inventing new tools for deciphering biological information.
I will generate an assortment of tools: glycan microarrays, fluorescently labelled polysaccharides (FLAPS), Förster resonance energy transfer (FRET) probes, & activity-based probes (ABP) working at the Max Planck Institute (MPI) of Colloids & Interfaces in collaboration with the MPI for Marine Microbiology to allow the systematic study of the flow of carbon–from the level of individual enzymes to interdependent communities. These tools will be used to discover the bioactive epitopes of sulfated marine glycans–known to have anti-viral, anti-cancer, & neuroprotective properties. A new continuous flow photocatalytic process to access fluorinated glycans will be developed in the context of the project.
While gaining a broad range of scientific techniques including AGA & techniques used in marine glycobiology, I will gain & develop my transferable skills & expand my network. All allowing me to have a successful career in both business & academia. These skills will be obtained through workshops provided by the Max-Planck Academy, managing of PhD students & mentoring by Prof. Seeberger. The knowledge & skills I gain working on MARINEGLYCAN will provide me with the skill set to collaborate with Industry–while also carrying out basic scientific research.
MARINEGLYCAN seeks to gain a better understanding of the flow of carbon in the marine environment, allowing Europe to advance towards a green circular economy. With the potential to pave the way for the design & development of new sustainable biomaterials, biocatalysts, & medicines. MARINEGLYCAN is in line with the European Commission's & UN sustainable development goals.

Koordynator

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV
Wkład UE netto
€ 162 806,40
Adres
HOFGARTENSTRASSE 8
80539 Munchen
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Bayern Oberbayern München, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 162 806,40