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A Method for Restoring BMP-Receptor Signaling in a Cell

12.09.2012
<strong>Background</strong><br>

Defects in BMP signaling can cause different diseases, e.g. interruption of the BMP/cGKI (cGMP-dependent protein kinase I) pathway due to a mutation in the BMP receptor II (BRII) protein causes e.g. pulmonary artery hypertension.<br><br> <strong>Technology</strong><br>

We offer assays for the screening of compounds that are involved in the BMP-receptor signaling and are suitable for restoring BMP-Receptor signaling in a cell.<br><br> The assays uses the BMP-receptor for the screening for compounds with a high cGMP dependent protein kinase 1 activity (cGKI) or uses cGKI for screening for receptors that are associated with it. The novel cGKI-based pharmaceuticals can be used to treat a cell, tissue or an organism with a disease or a condition that is associated with impeded or interrupted BMPreceptor signaling, insofar as the activity of cGKI is increased in the cell, tissue or organ to be treated.<br><br> Those diseases can be pulmonary artery hypertension, fibrosis, cancer, bone disease, including brachydaktyly and fractures or neurodegenerative diseases.<br><br> <p><strong>Benefits</strong> <ul> <li>Method offers an additive for restoring or enhancing BMP receptor signaling</li> <li>The in vitro/in vivo tested novel compounds are suitable for the treatment of pulmonary artery hypertension, fibrosis, cancer and bone diseases</li> </ul> <p><strong>IP Rights</strong><br> EP application filed 02/2008<br> PCT application filed 02/2009<br> <br> <strong>Patent Owner</strong><br> Freie Universität Berlin.</p>

Weitere Informationen: PDF

ipal GmbH
Tel.: +49 (0)30/2125-4820

Ansprechpartner
Dr. Dirk Dantz

info@technologieallianz.de | TechnologieAllianz e.V.
Weitere Informationen:
http://www.technologieallianz.de/angebote.php?sort=sag&id=2737&lang=de
http://www.technologieallianz.de

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Im Focus: Wie Graphen-Nanostrukturen magnetisch werden

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Graphen-Nanostrukturen (auch Nanographene genannt) können, je nach Form und Ausrichtung der Ränder, ganz unterschiedliche Eigenschaften besitzen - zum Beispiel...

Im Focus: How to induce magnetism in graphene

Graphene, a two-dimensional structure made of carbon, is a material with excellent mechanical, electronic and optical properties. However, it did not seem suitable for magnetic applications. Together with international partners, Empa researchers have now succeeded in synthesizing a unique nanographene predicted in the 1970s, which conclusively demonstrates that carbon in very specific forms has magnetic properties that could permit future spintronic applications. The results have just been published in the renowned journal Nature Nanotechnology.

Depending on the shape and orientation of their edges, graphene nanostructures (also known as nanographenes) can have very different properties – for example,...

Im Focus: Geminiden - Die Wünsch-dir-was-Sternschnuppen vor Weihnachten

Gemeinsame Pressemitteilung der Vereinigung der Sternfreunde (VdS) und des Hauses der Astronomie in Heidelberg - Die Geminiden, die Mitte Dezember zu sehen sind, sind der "zuverlässigste" der großen Sternschnuppen-Ströme mit bis zu 120 Sternschnuppen pro Stunde. Leider stört in diesem Jahr der Mond zur besten Beobachtungszeit.

Sie wurden nach dem Sternbild Zwillinge benannt: Die „Geminiden“ sorgen Mitte Dezember immer für ein schönes Sternschnuppenschauspiel. In diesem Jahr sind die...

Im Focus: Electronic map reveals 'rules of the road' in superconductor

Band structure map exposes iron selenide's enigmatic electronic signature

Using a clever technique that causes unruly crystals of iron selenide to snap into alignment, Rice University physicists have drawn a detailed map that reveals...

Im Focus: Das 136 Millionen Atom-Modell: Wissenschaftler simulieren Photosynthese

Die Umwandlung von Sonnenlicht in chemische Energie ist für das Leben unerlässlich. In einer der größten Simulationen eines Biosystems weltweit haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diesen komplexen Prozess an einem Bestandteil eines Bakteriums nachgeahmt – am Computer, Atom um Atom. Die Arbeit, die jetzt in der renommierten Fachzeitschrift „Cell“ veröffentlicht wurde, ist ein wichtiger Schritt zum besseren Verständnis der Photosynthese in einigen biologischen Strukturen. An der internationalen Forschungskooperation unter Leitung der University of Illinois war auch ein Team der Jacobs University Bremen beteiligt.

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