Anzeige
To understand how different materials are taken up and what happens within the cells can for example facilitate the development of new vaccines.
"The immune system is a large and important part of ourselves and the dendritic cells are important for the activation of this system", Linda Andersson says.
"One task of the immune system is to protect the body from infections. The dendritic cells have an unique ability to obtain samples from its environment and treat the material, in process called endocytosis. In my study I have explored how dendritic cells recognise and capture particles. "
To study the endocytosing ability of dendritic cells Linda Andersson has used zeolite particles and through them different biomolecules are transported into the cell. With the help of zeolites you can follow different paths and study what happens within the cell.
"The result shows that zeolites are an useful tool for studying endocytosis and that there are differences between various dendritic cells," Linda Andersson says.
A method is developed for studying the early activities of the endocytosing mechanism within the cells. From this you can go further and study other processes and other types of cells.
Zeolites belong to a group of silica particles which easily can adsorb different types of molecules, for example antibodies and other proteins. The type of molecule and the charge and amount of molecules affects the endocytosing ability of the cells.
Dendritic cells are found in different parts of the body, for example skin, mucous, spleen and circulating in the blood. Linda Andersson has chosen to study the cells in the blood. In her study dendritic cells from the blood are compared with dendritic cells produced in vitro, that is from a culture in an artificial environment. Dendritic cells are not so common in the blood. Through in vitro-culture you can easily produce many dendritic cells.
"The differences in the early events of the endocytosing mechanism between these two types of cells were considerable", Linda Andersson says.
This is important to point out, since in vitro-cells are among other things considered in the development of new vaccines. The blood cells are better at taking up particles while the in vitro-cells are better at taking up proteins and soluble molecules.
The thesis by Linda Andersson contributes to an increased understanding of how the important dendritic cells work.
"I hope that the method developed in my study can be used to produce more knowledge about the different paths of the endocytosed material and how the dendritic cells recognise and capture the bodies own material and foreign harmful material", Linda Andersson says.
For more information contact Linda Andersson, tel +46 40 665 79 57, +46 704 94 33 31, e-mail: linda.andersson@mah.se
Pressofficer Hanna Holm; +46-40 665 70 22; Hanna.Holm@mah.se
Hanna Holm | Quelle: Informationsdienst Wissenschaft
Weitere Informationen: www.mah.se
Weitere Berichte zu: Antibodies > artificial environment > biomolecules > blood cell > dendritic cells > endocytosis > immune system > immune system activation > in vitro-cells > infections > new vaccines > zeolite particles > Zeolites
Newly discovered breast milk antibodies help neutralize HIV
23.05.2012 | Duke University Medical Center
Scientists unravel role of fusion gene in prostate cancer
23.05.2012 | New York- Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center/Weill Cornell Medical College
Licht lässt die Partikel in der Atmosphäre wachsen. In einem Experiment hat ein internationales Forscherteam erstmals einen neuen Mechanismus nachweisen können, bei dem Partikel durch Licht größer werden und der damit Einfluss auf die Wolkenbildung und das Klima hat.
Photokatalytische Reaktionen können zu einer schnellen Bindung von nicht kondensierenden flüchtigen organischen Kohlenwasserstoffen (VOCs) auf der Oberfläche der Partikel führen. Unter solchen Bedingungen nehme die Größe und Masse der Partikel schnell zu, schreiben die Wissenschaftler im renommierten Fachblatt PNAS.
Die Ergebnisse des Laborexperimentes könnten Effekte erklären, die bisher schon bei Feldkampagnen ...
Ähnlich wie blutsaugende Insekten prüfen Pflanzenschädlinge ihren Wirt auf Abwehrsignale, bevor sie anfangen zu fressen
Pflanzen bilden wenige Minuten nach Angriff eines Fraßfeindes Jasmonsäure, ein Hormon, das die Verteidigung gegen Insekten in Gange setzt mit der Folge, dass giftige Stoffe wie Nikotin oder Verdauungshemmer in den Blättern akkumulieren.
Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für chemische Ökologie, Jena, haben jetzt herausgefunden, dass Zwergzikaden die Verteidigungsbereitschaft von Tabakpflanzen aufspüren können. ...
Wissenschaftlern vom Institut für Physikalische und Theoretische Chemie der Universität Bonn ist es erstmals gelungen, den Transport eines wichtigen Informationsträgers in biologischen Zellen praktisch unmodifiziert in Echtzeit zu filmen.
Die Studie zeigt, wie die so genannte Boten-RNA die Zellkernhülle überwindet und vom Zellkern in das Zytoplasma gelangt. Diese Arbeit ist nun in dem renommierten Journal „Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA“ (PNAS) publiziert.
Der Bauplan aller Lebewesen ist in ihrem Erbgut gespeichert. Dieses lagert bei höheren ...
Ein neuer Sonderforschungsbereich (SFB) an der Philipps-Universität geht der einzigartigen Fähigkeit von Mikroorganismen auf den Grund, sich ständig an veränderte Umweltbedingungen anzupassen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert den SFB 987 mit dem Titel "Mikrobielle Diversität in der umweltabhängigen Signalantwort" in den kommenden vier Jahren mit voraussichtlich mehr als sieben Millionen Euro.
„Die erfolgreiche Beantragung des neuen Sonderforschungsbereichs belegt einmal mehr die exzellenten wissenschaftlichen Leistungen im Bereich der Mikrobiologie am Standort Marburg“, erklärt Professor Dr. Frank Bremmer, der Marburger Uni-Vizepräsident für Forschung. „Die Einrichtung des SFB wird Marburgs Stellung als zentraler Ort der mikrobiologischen Forschung festigen und deren internationale Sichtbarkeit weiter erhöhen.“ ...
Erosion in tropischen Küstenregionen führt zum schnellen Tod der Korallen
Die Farbigkeit, Vielfalt und Exotik der tropischen Korallenriffe fasziniert viele Menschen weltweit. Und doch sind es die Folgen unserer Zivilisation, die dieses fragile Ökosystem bedrohen durch Klimaerwärmung, Sauerstoffmangel und Ozeanversauerung. Fortschreitende Industrialisierung, Waldrodungen und intensive Landwirtschaft in küstennahen Gebieten führen zu Erosion und verändern die Lebensbedingungen im Meer dramatisch.
Jetzt ...
Anzeige
Anzeige

23.05.2012 | Energie und Elektrotechnik
Nano-Müll lässt sich nicht verbrennen
23.05.2012 | Ökologie Umwelt- Naturschutz
Nea Kameni volcano movement captured by Envisat
23.05.2012 | Geowissenschaften
Jeder Mensch ist anders - Nutzen der individualisierten Medizin
23.05.2012 | Veranstaltungsnachrichten
14th Leibniz Conference of advanced science „Sensorsysteme 2012“
23.05.2012 | Veranstaltungsnachrichten
Exklusive Kontakte beim Investforum
23.05.2012 | Veranstaltungsnachrichten