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Anne Spang
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Contents

β€’ Leben
β€’ Wirken
β€’ Weblinks

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Leben

Anne Spang studierte Chemische Technologie an der Hochschule fΓΌr angewandte Wissenschaften in Darmstadt und Biochemie an der UniversitΓ© Paris VI in Frankreich. Sie promovierte 1996 am Max-Planck-Institut fΓΌr Biochemie in Martinsried. Anschliessend forschte sie als Postdoktorandin an der University of California, Berkeley, USA. Von 1999 bis 2006 war sie Forschungsgruppenleiterin am Friedrich-Miescher-Laboratorium der Max-Planck-Gesellschaft in TΓΌbingen. Seit 2005 ist Spang Professorin fΓΌr Biochemie und Zellbiologie am Biozentrum der UniversitΓ€t Basel.cite-ref-1[1]

Wirken

Anne Spang erforscht die Grundlagen des intrazellulΓ€ren Transportes. Internationales Ansehen erlangte Spang durch ihre Entdeckung, dass es einen Reifungsprozess vom frΓΌhen zum spΓ€ten Endosom gibtcite-ref-2[2]. Im Fadenwurm Caenorhabditis elegans identifizierte sie SAND-1 als zentralen Schalter, der die Reifung kontrolliert. DarΓΌber hinaus zeigte sie, dass ArfGAP-Proteine wichtig fΓΌr die Aufnahme von Fracht in Transportvesikel sind und dass COPI-Komponenten eine Rolle im mRNA Transport und mRNA Metabolismus spielen. Ihre Erkenntnisse sind bedeutend fΓΌr das VerstΓ€ndnis vieler Krankheiten, die auf Defekten in der Lokalisation von Proteinen und mRNA in der Zelle basieren wie Alzheimer, Mukoviszidose, lysosomale Speicherkrankheiten und Krebs.cite-ref-3[3]

Auszeichnungen

β€’ 2024: Mitglied der American Association for the Advancement of Sciences (AAAS)cite-ref-4[4]
β€’ 2021 Aufnahme als Mitglied in die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldinacite-ref-5[5]
β€’ 2010: Binder Innovation Prizecite-ref-6[6]
β€’ 2009: GewΓ€hltes Mitglied der European Molecular Biology Organization (EMBO)cite-ref-7[7]
β€’ 2005: Walther-Flemming-Medaille der Deutschen Gesellschaft fΓΌr Zellbiologie
β€’ 2002: EMBO Young Investigatorcite-ref-8[8]

Publikationsliste

β€’ C. Kilchert, A. Spang: Co-translational localization of ABP140 mRNA to the distal pole of yeast cells. In: EMBO J. Band 30, 2011, S. 3567–3580.
β€’ C. Kilchert, J. Weidner, C. Prescianotto-Baschong, A. Spang: Defects in the secretory pathway and high Ca2+ induce multiple P-bodies. In: Mol. Biol. Cell. Band 21, 2010, S. 2624–2638.
β€’ D. Poteryaev, S. Datta, K. Ackema, M. Zerial, A. Spang: Identification of the switch in early-to-late endosome transition. In: Cell. Band 141, 2010, S. 497–508.
β€’ D. Poteryaev, H. Fares, B. Bowerman, A. Spang: Caenorhabditis elegans SAND-1 is essential for RAB-7 function in endosomal traffic. In: EMBO J. Band 26, 2007, S. 301–312.
β€’ C. Schmutz, J. Stevens, A. Spang.: Functions of the novel RhoGAPs RGA-3 and RGA-4 in the germ line and in the early embryo of C. elegans. In: Development. Band 134, 2007, S. 3495–3505.
β€’ M. Trautwein, C. Schindler, R. Gauss, J. Dengjel, E. Hartmann, A. Spang: Arf1p, Chs5p, and the ChAPs are required to bud specialized vesicles from the Golgi in Saccharomyces cerevisiae. In: EMBO J. Band 25, 2006, S. 943–954.
β€’ D. Poteryaev, J. M. Squirrell, J. G. White, A. Spang: ER dynamics in the early C. elegans embryo require homotypic membrane fusion and the actin cytoskeleton. In: Mol. Biol. Cell. Band 16, 2005, S. 2139–2153.
β€’ M. Trautwein, J. Dengjel, M. Schirle, A. Spang: Arf1p provides an unexpected link between vesicular traffic and mRNA transport in Saccharomyces cerevisiae. In: Mol. Biol. Cell. Band 15, 2004, S. 5021–5037.
β€’ S. M. Lewis, P. P. Poon, R. A. Singer, G. C. Johnston, A. Spang: The Arf-GAP Glo3 is required for the generation of COPI vesicles. In: Mol. Biol. Cell. Band 15, 2004, S. 4064–4072.
β€’ F. Kamena, A. Spang: Tip20p provides directionality to transport by inhibiting back fusion of COPII vesicles with the endoplasmic reticulum. In: Science. Band 304, 2004, S. 286–289.
β€’ U. Rein, U. Andag, R. Duden, H.-D. Schmitt, A. Spang: ARF-GAP mediated interaction between the ER-Golgi v-SNAREs and the COPI coat. In: J. Cell Biol. Band 157, 2002, S. 395–404.
β€’ A. Spang, R. Schekman: Reconstitution of retrograde transport from the Golgi to the ER in vitro. In: J. Cell Biol. Band 143, 1998, S. 589–599.
β€’ A. Spang, K. Matsuoka, S. Hamamoto, R. Schekman, L. Orci: Coatomer, Arf1p, and nucleotide are required to bud COPI-coated vesicles from large synthetic liposomes. In: PNAS. Band 95, 1998, S. 11199–11204.
β€’ A. Spang, S. Geissler, K. Grein, E. Schiebel: The Ξ³-tubulin-like Tub4p of Saccharomyces cerevisiae is associated with the spindle pole body substructures that organize microtubules and is required for mitotic spindle formation. In: J. Cell Biol. Band 134, 1996, S. 429–441.
β€’ A. Spang, I. Courtney, U. Fackler, M. Matzner, E. Schiebel: The calcium-binding protein cell division cycle 31 of Saccharomyces cerevisiae is a component of the half bridge of the spindle pole body. In: J. Cell Biol. Band 123, 1993, S. 405–416.

Weblinks

β€’ Forschungsgruppe Anne Spang
β€’ Biozentrum der UniversitΓ€t Basel
β€’ European Molecular Biology Organization (EMBO)
β€’ Anne Spang in der Datenbank renommierter Wissenschaftlerinnen AcademiaNet (englisch)

Einzelnachweise

cite-note-11. ↑ Curriculium Vitae unibas.ch. Abgerufen am 10. Juni 2025.
cite-note-22. ↑ Forschungsgruppe Anne Spang erhΓ€lt Sinergia-Beitrag vom SNF. (biozentrum.unibas.ch (Memento vom 23. Juni 2013 im Webarchiv archive.today))
cite-note-33. ↑ Forschungsgruppe
cite-note-44. ↑ 2024 AAAS Fellows. In: aaas.org. Abgerufen am 31. MΓ€rz 2025 (englisch).
cite-note-55. ↑ Mitgliedseintrag von Anne Spang bei der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina
cite-note-66. ↑ Binder Innovation Prize for Anne Spang. (biozentrum.unibas.ch (Memento vom 23. Juni 2013 im Webarchiv archive.today))
cite-note-77. ↑ Academia Net
cite-note-88. ↑ EMBO Annual Report 2007 (Memento vom 11. Juni 2012 im Internet Archive) (PDF; 1,5 MB, englisch)