stringtranslate.com

Катерина Беккер

Катерина Гвинн Беккер (урожденная Крюгер) — профессор кафедры развития нервной системы и регенерации имени Александра фон Гумбольдта в Техническом университете Дрездена [1] , а ранее была профессором кафедры развития нервной системы и регенерации в Эдинбургском университете [2] .

Ранняя жизнь и образование

Катерина Беккер родилась в Марбурге , Германия, в 1964 году. Она получила образование в гимназии Киппенберг  [de] в Бремене , а затем продолжила обучение в Бременском университете, где в 1993 году получила степень магистра биологии и докторскую степень (доктор естественных наук), исследуя развитие и регенерацию зрительной системы у лягушек и саламандр под руководством Герхарда Рота . [3] [4] Затем она прошла постдокторантскую подготовку в Швейцарском федеральном технологическом институте в Цюрихе, финансируемую долгосрочной стипендией EMBO , на кафедре Dev Cell Biol Калифорнийского университета в Ирвайне (США), финансируемую Немецким исследовательским фондом (DFG) , и в Центре молекулярной нейробиологии в Гамбурге (ZMNH), Германия, где она заняла должность руководителя группы в 2000 году и завершила свою «хабилитацию» по нейробиологии в 2004 году, финансируемую стипендией DFG Habilitation Fellowship.

Карьера

Беккер присоединилась к Эдинбургскому университету в 2005 году в качестве старшего преподавателя и была назначена персональным заведующим кафедрой нейронного развития и регенерации в 2013 году. Она также была директором последипломного обучения в Центре нейрорегенерации до 2015 года, затем директором центра до 2017 года. [2] В 2021 году она получила звание профессора имени Александра фон Гумбольдта, присоединившись к Центру регенеративной терапии Дрездена  [de] [5] в Техническом университете Дрездена . Она была избрана директором Центра молекулярной и клеточной биоинженерии в 2024 году.

Исследовать

Исследования Беккера сосредоточены на лучшем понимании факторов, управляющих генерацией нейронов и поиском аксонального пути в ЦНС во время развития и регенерации, используя модель данио-рерио для выявления фундаментальных механизмов у позвоночных с четкими трансляционными последствиями для травм ЦНС и нейродегенеративных заболеваний. [6] Группа Беккера создала данио-рерио в качестве модели для регенерации спинного мозга. [7] [8] Их исследования показали, что функциональная регенерация близка к идеальной, но анатомическое восстановление не полностью воссоздает предыдущую сеть, вместо этого генерируются новые нейроны и происходит обширная перестройка. [9] [10] [11] [12] Они определили передачу сигналов нейротрансмиттеров как один из механизмов, лежащих в основе регенеративного нейрогенеза. [13] [14] Совсем недавно они установили парадигмы личиночной регенерации, в которых может быть введена высокоизбирательная абляция клеток [15] и могут быть проанализированы фундаментальные принципы функционального восстановления, регенеративного нейрогенеза и перестройки. [16] [17] Эта система масштабируема, что позволяет проводить быстрые генетические скрининги при восстановлении спинного мозга. [18]

Катерина Беккер входит в исполнительный совет Европейского общества данио-рерио (EZB eV) и в консультативный совет Международного общества регенеративной биологии (ISRB). [19] [20]

Награды

Ссылки

  1. ^ ab "Alexander-von-Humboldt Professorship". Пресс-релизы AvH . Фонд Александра фон Гумбольдта. Июль 2021 г. Получено 5 августа 2021 г.
  2. ^ ab Becker, Catherina. "Группа Беккера". Discovery Brain Science . Эдинбургский университет . Получено 11 марта 2020 г.
  3. ^ Беккер, К. Г.; Беккер, Т.; Рот, Г. (1993). «Распределение NCAM-180 и полисиаловой кислоты в развивающемся tectum mesencephali лягушки Discoglossus pictus и саламандры Pleurodeles waltl». Cell and Tissue Research . 272 ​​(2): 289–301. doi :10.1007/BF00302734. PMID  8513482. S2CID  21421453.
  4. ^ Беккер, Т.; Беккер, К.Г.; Ниманн, У.; Науйокс-Мантёйфель, К.; Жерарди-Шан, Р.; Рот, Г. (1993). «Амфибийная регуляция полисиаловой кислоты и молекулы адгезии нейронных клеток в развитии и регенерации ретинотектальной системы саламандры Pleurodeles waltl». Журнал сравнительной неврологии . 336 (4): 532–544. doi :10.1002/cne.903360406. PMID  8245224. S2CID  40389071.
  5. ^ Беккер, Катерина. "Becker Group CRTD". CRTD . TU Dresden . Получено 9 августа 2021 г. .
  6. ^ "Проекты Беккера". Edinburgh Research Explorer . Эдинбургский университет . Получено 11 марта 2020 г.
  7. ^ Беккер, Томас; Вуллиманн, Марио Ф.; Беккер, Катерина Г.; Бернхардт, Роберт Р.; Шахнер, Мелитта (1997). «Возобновление роста аксонов после пересечения спинного мозга у взрослых данио-рерио». Журнал сравнительной неврологии . 377 (4): 577–595. doi :10.1002/(sici)1096-9861(19970127)377:4<577::aid-cne8>3.0.co;2-#. PMID  9007194. S2CID  196584792.
  8. ^ Беккер, Катерина Г.; Беккер, Томас, ред. (2006). Модельные организмы в регенерации спинного мозга . doi :10.1002/9783527610365. ISBN 9783527315048.
  9. ^ Беккер, Т.; Беккер, К.Г.; Реймер, М.М. (2008). «Регенерация двигательных нейронов у взрослых рыбок данио-рерио». Журнал нейронауки . 20 (34): 8510–6. doi :10.1523/JNEUROSCI.1189-08.2008. PMC 6671064. PMID  18716209 . 
  10. ^ Беккер, Т.; Беккер, К.Г.; Реймер, М.М. (2009). «Sonic hedgehog — поляризованный сигнал для регенерации двигательных нейронов у взрослых зебровых рыбок». Журнал нейронауки . 29 (48): 15073–82. doi :10.1523/JNEUROSCI.4748-09.2009. PMC 2841428. PMID  19955358 . 
  11. ^ Беккер, Т.; Беккер, К.Г.; Куща, В. (2012). «Пластичность тирозингидроксилазы и серотонинергических систем в регенерирующем спинном мозге взрослых данио-рерио» (PDF) . Журнал сравнительной неврологии . 520 (5): 933–51. doi :10.1002/cne.22739. PMID  21830219. S2CID  1462095.
  12. ^ Беккер, Т.; Беккер, К.Г.; Куща, В. (2012). «Вызванное повреждением образование типов интернейронных клеток в определенных дорсовентральных доменах спинного мозга взрослых данио-рерио» (PDF) . Журнал сравнительной неврологии . 520 (16): 3604–16. doi :10.1002/cne.23115. hdl : 20.500.11820/f7a31eeb-8583-4171-a8cc-8ff3ddd0b99d . PMID  22473852. S2CID  13184342.
  13. ^ Беккер, Т.; Беккер, К.Г.; Реймер, М.М. (2013). «Дофамин из мозга способствует генерации спинальных двигательных нейронов во время развития и регенерации во взрослом возрасте». Developmental Cell . 25 (5): 478–491. doi : 10.1016/j.devcel.2013.04.012 . PMID  23707737.
  14. ^ Беккер, Т.; Беккер, К.Г.; Баррейро-Иглесиас, А. (2015). «Серотонин способствует развитию и регенерации спинальных двигательных нейронов у данио-рерио». Cell Reports . 13 (5): 924–932. doi :10.1016/j.celrep.2015.09.050. PMC 4635313. PMID  26565906 . 
  15. ^ Беккер, Т.; Беккер, К.Г.; Онмахт, Дж. (2016). «Спинальные двигательные нейроны регенерируются после механического повреждения и генетической абляции у личинок данио-рерио». Развитие . 143 (9): 577–95. doi :10.1242/dev.129155. PMC 4986163. PMID 26965370.  S2CID 11840634  . 
  16. ^ Беккер, Т.; Беккер, К.Г.; Венер, Д. (2017). «Сигнализация Wnt контролирует прорегенеративный коллаген XII при функциональной регенерации спинного мозга у данио-рерио». Nature Communications . 8 (1): 126. Bibcode :2017NatCo...8..126W. doi :10.1038/s41467-017-00143-0. PMC 5526933 . PMID  28743881. S2CID  26098327. 
  17. ^ Беккер, Т; Беккер, КГ; Цароухас, ТМ (2018). «Динамический контроль провоспалительных цитокинов Il-1β и Tnf-α макрофагами при регенерации спинного мозга данио-рерио». Nature Communications . 9 (1): 4670. Bibcode :2018NatCo...9.4670T. doi :10.1038/s41467-018-07036-w. PMC 6220182 . PMID  30405119. S2CID  53207557. 
  18. ^ Keatinge, M; Tsarouchas, TM; Munir, T; Larraz, J; Gianni, D; Tsai, H; Becker, CG; Lyons, DA; Becker, T (2020). «Фенотипический скрининг с использованием синтетических CRISPR gRNAs выявляет прорегенеративные гены при травме спинного мозга». bioRxiv 10.1101/2020.04.03.023119 . 
  19. ^ "Совет". Европейское общество данио-рерио .
  20. ^ «Наш консультативный совет». Международное общество регенеративной биологии .
  21. ^ "MRC Suffrage in Science Award". Архив Ed . Эдинбургский университет. 7 апреля 2017 г. Получено 11 марта 2020 г.
  22. ^ "Eurolife Distinguished Lecture". Архив Ed . Эдинбургский университет. 13 мая 2016 г. Получено 11 марта 2020 г.