Prof. Dr. Jürgen Klingauf

Prof. Dr. Jürgen Klingauf

Busso-Peus-Straße 10
48149 Münster

T: +49 251 83-51001

  • Forschungsschwerpunkte

    • Mechanisms of exo- and endocyosis, with particular emphasis on synaptic vesicle recycling
    • cell physiology of synaptic transmission using electrophysiology and high-resolution imaging techniques
  • Weitere Zugehörigkeit an der Universität Münster

  • Vita

    Akademische Ausbildung

    PhD in Physics (Dr. rer. nat.), University of Göttingen
    Degree Student with Prof. Erwin Neher, Max Planck Institute for Biophysical Chemistry, Göttingen
    Studies of Biology and Physics, Universities of Hamburg and Bonn

    Beruflicher Werdegang

    Head of Institute of Medical Physics and Biophysics, University of Münster (WWU)
    Professor (W3) of Medical Physics and Biophysics, Medical Faculty, University of Münster (WWU)
    Independent Research Group Leader, MPI Biophysical Chemistry, Göttingen
    Postdoc with Prof. Erwin Neher, Department of Membrane Biophysics, MPI Biophysical Chemistry, Göttingen
    Guest Researcher, Department of Molecular Cellular Physiology, Stanford Medical School, California, USA

    Preise

    PhD-Stipendium – Boehringer Ingelheim Fonds (BIF)
    Grant from the Human Frontier Science Program Organisation – International Human Frontier Science Program Organization (HFSP)

    Mitgliedschaften und Aktivitäten in Gremien

    Member of the Neuroscience Graduate Study Programme, Max Planck Institute and the University, Göttingen
    Member of the Society for Neuroscience, Washington D.C., USA
    Member of the American Biophysical Society, Bethesda, MD, USA
    Member of the German Society of Physiology, Rostock

    Rufe

    Offer, Professorship at the Medical School, Yale University, New Haven, CT, USA (declined)
    – abgelehnt
    Offer, Professorship, Cluster of Excellence Macromolecular Complexes, University of Frankfurt (declined)
    , Cluster of Excellence Macromolecular Complexes – abgelehnt
  • Projekte

    • SFB 1348: Dynamische zelluläre Grenzflächen - Bildung und Funktion ()
      DFG-Hauptprojekt koordiniert an der Universität Münster: DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: SFB 1348/2
    • SFB 1348 A02 - Lokale Regulation der engen Kopplung von synaptischer Exo- und Endocytose ()
      Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: SFB 1348/2 A02
    • SFB 1348 - Dynamische zelluläre Grenzflächen: Bildung und Funktion ()
      DFG-Hauptprojekt koordiniert an der Universität Münster: DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: SFB 1348/1
    • SFB 1348 A02 - Lokale Regulation der engen Kopplung von synaptischer Exo- und Endocytose ()
      Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: SFB 1348/1 A02
    • EVO-CELL – KMU-innovativ-21: EVO-CELL - Entwicklung einer multiparametrischen Zellanalysetechnologie für die Erforschung und Entwicklung zellbasierter Therapien ()
      Beteiligung an einem bundesgeförderten Verbund: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | Förderkennzeichen: 031B0654B
    • EXC 1003 A3 - Funktionelle Membrandomänen bei neuronaler und nicht-neuronaler Kompartimentierung ()
      Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: DFG - Exzellenzcluster | Förderkennzeichen: EXC1003/1
    • EXC 1003 FF-2017-10 - Biohybrid neurosynaptic chips interfaced with nanostructured, integrated optics ()
      Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: DFG - Exzellenzcluster | Förderkennzeichen: FF-2017-10
    • EXC 1003 FF-2015-05 – Direct neuronal Interfacing on functionalized microstructured coverslips for imaging synapse development and plasticity ()
      Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: DFG - Exzellenzcluster
    • SFB 629 A17 - Lipid- und Protein-Sortierung und Recyclierung während der synaptischen Übertragung ()
      Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: SFB629A017
    • VesDyn – Synaptic vesicle acidification and refilling dynamics ()
      EU-Projekt koordiniert an der Universität Münster: EU FP 7 - Marie Curie Actions - Innereuropäische Stipendien
    • CiM-IMPRS – Cells in Motion (CiM) Graduate School and International Max Planck Research School - Molecular Biomedicine (seit )
      Gefördertes Einzelprojekt: Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen
    • EuroSynapse - Spatio-temporal organization of the synaptic membrane for synaptic vesicle protein recycling ()
      Gefördertes Einzelprojekt: DFG - Sachbeihilfe/Einzelförderung | Förderkennzeichen: KL 1334/2-1
    • Schaltbare Nanopartikel als Wirkstoffträger ()
      Eigenmittelprojekt
    • Sichtbarmachung der Dynamik von synaptischen Vesikelproteinen nach der Fusion ()
      Gefördertes Einzelprojekt: DFG - Sachbeihilfe/Einzelförderung | Förderkennzeichen: KL 1334/1-1
  • Publikationen

    • , , , und . „Collimating three-axicon zoom system for interferometric Bessel beam side lobe cancellation.Optical and Quantum Electronics, Nr. 56 716. doi: 10.1007/s11082-023-06229-y.
    • , , , , , , , , , und . . „Dynamic interplay of microtubule and actomyosin forces drive tissue extension.Nature Communications, Nr. 15 (1): 31983198. doi: 10.1038/s41467-024-47596-8.
    • , , , und . „Combining Dual-View Plane Illumination Microscopy with Bessel Beams.“ präsentiert auf der Focus on Microscopy, Porto
    • , , , und . „Power Efficient 3-Axicon System for Generation of Tuneable Bessel Beams.“ präsentiert auf der Focus on Microscopy, Online
    • , , , und . „Switching behaviour of dSTORM dyes in glycerol-containing buffer.Scientific Reports, Nr. 10 doi: 10.1038/s41598-020-70335-0.
    • , , , , und . . „Integrated photonics chip for neural activity investigation.Optogenetics and Optical Manipulation, Nr. 11227 doi: 10.1117/12.2546183.
    • , , , , , , , , , , und . „Nephrin Signaling Results in Integrin beta1 Activation.Journal of the American Society of Nephrology, Nr. 30 (6): 10061019. doi: 10.1681/ASN.2018040362.
    • , , , , , , , , , , , und . . „Mechanochemical self-organization determines search pattern in migratory cells.Nature Physics, Nr. 15 doi: 10.1038/s41567-019-0505-9.
    • , , , und . „Intrinsic Refractive Index Matched 3D dSTORM with Two Objectives.“ Beitrag präsentiert auf der Focus On Microscopy, London, Vereinigtes Königreich
    • , und . . „Intrinsic refractive index matched 3D dSTORM with two objectives: Comparison of detection techniques.Scientific Reports, Nr. 8 doi: 10.1038/s41598-018-31595-z.
    • , , , , und . „Synaptophysin 1 Clears Synaptobrevin 2 from the Presynaptic Active Zone to Prevent Short-Term Depression.Cell Reports, Nr. 14 (6): 13691381. doi: 10.1016/j.celrep.2016.01.031.
    • , , und . . „3D Pointillism Microscopy setup with two objectives.“ In Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Bd.51 aus 4, herausgegeben von DrBernhard Nunner.
    • , , und . . „Dual-Objective Pointillism Microscopy Setup with Interferometric and Astigmatic Detection.“ In Biophysical Journal, Bd.108 aus 2 Elsevier.
    • , , , , , und . . „Syp1 Acts as a Clearance Factor for Syb2 at the Presynapse.“ Beitrag präsentiert auf der Biophysical Society 58th annual meeting, San Francisco Amsterdam: Elsevier.
    • , , , , , , und . . „Guided Growth of Neurons on Micro-Structured Surfaces.“ Beitrag präsentiert auf der Biophysical Society 58th annual meeting, San Francisco Amsterdam: Elsevier.
    • , , , und . . „Two synaptobrevin molecules are sufficient for vesicle fusion in central nervous system synapses.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Nr. 108 (34): 1431814323. doi: 10.1073/pnas.1101818108.
    • , , , , , , , , und . . „A readily retrievable pool of synaptic vesicles.Nature Neuroscience, Nr. 14 (7): 833. doi: 10.1038/nn.2838.
    • , , , und . . „Two synaptobrevin molecules are sufficient for vesicle fusion in central nervous system synapses.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Nr. 108 (34): 1431814323.
    • , , , , , , , und . . „Amyloid precursor protein is trafficked and secreted via synaptic vesicles.PloS one, Nr. 6 (4): e18754.
    • , , , , , , , , und . . „A readily retrievable pool of synaptic vesicles.Nature Neuroscience, Nr. 14 (7): 833835.
    • , , , , , , und . . „VESICULAR TRANSPORT OF D-SERINE IN ASTROCYTES.Glia, Nr. 59 1: S34–S35.
    • , , und . . „Applicability of an EM-CCD for spatially resolved TIR-ICS.Optics Express, Nr. 18 (13): 1351613528. doi: 10.1364/OE.18.013516.
    • , , , , , , , , , und . . „AP-1/sigma 1B-adaptin mediates endosomal synaptic vesicle recycling, learning and memory.The EMBO Journal, Nr. 29 (11): 19411941. doi: 10.1038/emboj.2010.96.
    • , , , , , , , , , und . . „AP-1/sigma 1B-adaptin mediates endosomal synaptic vesicle recycling, learning and memory.The EMBO Journal, Nr. 29 (8): 13181330. doi: 10.1038/emboj.2010.15.
    • , , , , , , , , , und . . „AP-1/sigma 1B-adaptin mediates endosomal synaptic vesicle recycling, learning and memory (vol 29, pg 1318, 2010).The EMBO Journal, Nr. 29 (11): 1941–1941.
    • , , und . . „Applicability of an EM-CCD for spatially resolved TIR-ICS.Plant Methods, Nr. 18 (13): 1351613528. doi: 10.1364/OE.18.013516.
    • , , , , und . . „A common origin of synaptic vesicles undergoing evoked and spontaneous fusion.Nature Neuroscience, Nr. 13 (12): 14511453. doi: 10.1038/nn.2695.
    • , , , , , , , , , , und . . „AP-1/sigma1B-adaptin mediates endosomal synaptic vesicle recycling, learning and memory.The EMBO Journal, Nr. 29 (8): 13181330. doi: 10.1038/emboj.2010.15.
    • , , , , , , und . . „Determination of axonal transport velocities via image cross- and autocorrelation.European Biophysics Journal, Nr. 38 (7): 883889. doi: 10.1007/s00249-009-0458-5.
    • , , , , , und . . „AP-1 membrane-cytoplasm recycling regulated by mu 1A-adaptin.Traffic, Nr. 9 (1): 121132. doi: 10.1111/j.1600-0854.2007.00672.x.
    • , , , , , , , , und . . „Molecular basis of synaptic vesicle cargo recognition by the endocytic sorting adaptor stonin 2.Journal of Cell Biology, Nr. 179 (7): 14971510. doi: 10.1083/jcb.200708107.
    • , , , , , , , und . . „Munc18-1: Sequential interactions with the fusion machinery stimulate vesicle docking and priming.Journal of Neuroscience, Nr. 27 (32): 86768686.
    • , , , , , und . . „A role for the endosomal adaptor protein AP1 in synaptic vesicle cycling.Journal of General Physiology, Nr. 130 (1): 15a16a.
    • , , , und . . „A role for the F-actin binding protein mAbp1 in clathrin-mediated endocytosis.Journal of General Physiology, Nr. 130 (1): 15a15a.
    • . . „Coupling of exo- and endocytosis at CNS synapses.Journal of General Physiology, Nr. 130 (1): 4a4a.
    • , , , , , , , , , , und . . „Immune complexes of auto-antibodies against A beta 1-42 peptides patrol cerebrospinal fluid of non-Alzheimer's patients.Molecular Psychiatry, Nr. 12 (6): 601610. doi: 10.1038/sj.mp.4001947.
    • . . „Synaptic vesicle dynamics sans dynamin.Neuron, Nr. 54 (6): 857858.
    • , und . . „Spatial organization and dynamic properties of neurotransmitter release sites in the enteric nervous system.Neuroscience, Nr. 145 (1): 8899.
    • , und . . „Synaptic vesicles recycling spontaneously and during activity belong to the same vesicle pool.Nature Neuroscience, Nr. 10 (2): 145147. doi: 10.1038/nn1831.
    • , , und . . „Imaging clathrin dynamics in Drosophila melanogaster hemocytes reveals a role for actin in vesicle fission.Traffic, Nr. 7 (12): 16141627. doi: 10.1111/j.1600-0854.2006.00492.x.
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , und . . „Molecular anatomy of a trafficking organelle.Cell, Nr. 127 (4): 831846. doi: 10.1016/j.cell.2006.10.030.
    • , und . . „Vesicular proteins exocytosed and subsequently retrieved by compensatory endocytosis are nonidentical.Nature Neuroscience, Nr. 9 (8): 10191027. doi: 10.1038/nn1739.
    • , , , , , , , und . . „Dissecting docking and tethering of secretory vesicles at the target membrane.The EMBO Journal, Nr. 25 (16): 37253737. doi: 10.1038/sj.emboj.7601256.
    • , und . . „Synaptic vesicles in rat hippocampal boutons recycle to different pools in a use-dependent fashion.Journal of Physiology, Nr. 572 (3): 707720. doi: 10.1113/jphysiol.2005.100842.
    • , , , , , , , , , und . . „SH3P7/mAbp1 deficiency leads to tissue and behavioral abnormalities and impaired vesicle transport.The EMBO Journal, Nr. 25 (8): 16111622.
    • , , , , und . . „Stonin 2 is an AP-2-dependent endocytic sorting adaptor for synaptotagmin internalization and recycling.Developmental Cell, Nr. 10 (2): 233244. doi: 10.1016/j.devcel.2005.12.011.
    • , und . . „Single synaptic vesicle tracking in individual hippocampal boutons at rest and during synaptic activity.Journal of Neuroscience, Nr. 25 (47): 1103411044.
    • , , , und . . „Differential control of clathrin subunit dynamics measured with EW-FRAP microscopy.Traffic, Nr. 6 (10): 918929. doi: 10.1111/j.1600-0854.2005.00329.x.
    • , , und . . „Visualization of synaptic vesicle movement in intact synaptic boutons using fluorescence fluctuation spectroscopy.Biophysical Journal, Nr. 89 (3): 20912102. doi: 10.1529/biophysj.105.061663.
    • , , , und . . „Monitoring clathrin-mediated endocytosis during synaptic activity.Journal of Neuroscience, Nr. 24 (8): 20042012. doi: 10.1523/JNEUROSCI.4080-03.2004.
    • , , und . . „Fusion pore modulation as a presynaptic mechanism contributing to expression of long-term potentiation.Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, Nr. 358 (1432): 695705. doi: 10.1098/rstb.2002.1249.
    • , und . . „Visualization of single synaptic vesicle dynamics in hippocampal boutons by two-photon laser-scanning microscopy.Biophysical Journal, Nr. 84 (2): 211A211A.
    • , und . . „A slow endocytosis pathway in hippocampal synapses.Biophysical Journal, Nr. 82 (1): 616A617A.
    • , , und . . „A synaptosomal preparation for studying vesicle cycling by evanescent wave microscopy.Biophysical Journal, Nr. 82 (1): 615A.
    • , , , und . . „Monitoring clathrin-mediated endocytosis in hippocampal synapses.Biophysical Journal, Nr. 82 (1): 10A10A.
    • , und . . „Vesicle dynamics in hippocampal boutons visualised by fluorescence spectroscopy.European Journal of Neuroscience, Nr. 12: 367367.
    • , , , und . . „Quantal release of serotonin.Neuron, Nr. 28 (1): 205220.
    • , , und . . „Postfusional regulation of cleft glutamate concentration during LTP at 'silent synapses'.Nature Neuroscience, Nr. 3 (4): 330336.
    • , und . . „Vesicle dynamics in hippocampal boutons in culture visualized by fluorescence correlation spectroscopy.Biophysical Journal, Nr. 78 (1): 260A260A.
    • , , und . . „Kinetics and regulation of fast endocytosis at hippocampal synapses.Nature, Nr. 394 (6693): 581585. doi: 10.1038/29079.
  • Betreute Promotion

    The Role of Giant Ankyrins in the Organization and Stabilization of the Synaptic Cytoskeleton at the Drosophila Neuromuscular Junction