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Fachbereich biologie, chemie, pharmazie - institut für biologie

Berlin
Freie Universität Berlin
Inserat online seit: 2 Juni
Beschreibung

Das sind wir

Die Arbeitsgruppe Prof. Dr. Stephan Sigrist am Institut für Biologie der Freien Universität Berlin sucht eine*n hochmotivierte*n
Doktorand*in (w/m/d) im Rahmen des ERC-geförderten Projekts SynProtect. Das Projekt erforscht, wie neuronale Synapsen
sowohl anpassungsfähig als auch stabil bleiben – wie sie Lernen und Erfahrung ermöglichen, ohne die Präzision ihrer
Signalübertragung unter Stress, Schlafmangel oder im Alter zu verlieren.

Das erwartet Sie bei uns

Die Stelle ist eingebettet in ein Forschungsprogramm zur funktionellen Organisation synaptischer Netzwerke unter Bedingungen erhöhter neuronaler Beanspruchung, insbesondere im Kontext von Schlafhomöostase und Resilienz. Im Zentrum steht eine neuartige Form präsynaptischer Plastizität („PreScale“), bei der strukturelle Veränderungen der aktiven Zone mit Mechanismen intrinsischer Erregbarkeit gekoppelt sind. Vorarbeiten zeigen, dass diese Kopplung über Kv1/Shaker-abhängige Kaliumkanäle die Eigenschaften synaptischer Transmission grundlegend beeinflusst, insbesondere durch eine frequenzabhängige Modulation von Neurotransmitterfreisetzung und Kurzzeitplastizität. Ziel des Projekts ist es, diese Zusammenhänge mit einem klar elektrophysiologischen Ansatz funktionell zu entschlüsseln.

Die/der erfolgreiche Bewerber*in wird ein Projekt durchführen, das sich auf die quantitative Analyse präsynaptischer Funktion konzentriert. Im Mittelpunkt stehen elektrophysiologische Ableitungen an Drosophila-Synapsen, insbesondere an der neuromuskulären Endplatte sowie – perspektivisch – an zentralen Synapsen. Dabei sollen Parameter der synaptischen Transmission wie spontane und evoziert ausgelöste Freisetzungsereignisse, Vesikel-Freisetzungswahrscheinlichkeit sowie Formen der Kurzzeitplastizität systematisch untersucht werden. Ein besonderer Fokus liegt auf der funktionellen Kopplung zwischen strukturellen Veränderungen der aktiven Zone und der Regulation neuronaler Erregbarkeit, insbesondere durch Kv1/Shaker-Kanäle, sowie auf deren Einfluss auf Aktionspotential-Dynamik, Ca²⁺-Einstrom und synaptische Signalverarbeitung. Darüber hinaus soll analysiert werden, wie sich diese Mechanismen in unterschiedlichen Aktivitätsregimen, insbesondere bei variierenden Stimulationsfrequenzen, auf die synaptische Funktion auswirken und zur Stabilisierung neuronaler Netzwerke beitragen. Das Projekt integriert dabei genetische Manipulationen mit funktionellen Messungen und ist eng mit komplementären strukturellen und molekularen Ansätzen innerhalb des ERC-Projekts verzahnt.

Das bringen Sie mit

Einstellungsvoraussetzung ist ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Master oder Diplom) in Neurowissenschaften, Biologie, Biophysik oder einem verwandten Fach.

Das wünschen wir uns von Ihnen

1. Erwartet werden ein starkes Interesse an elektrophysiologischen Fragestellungen sowie an synaptischer Funktion und neuronaler Signalverarbeitung.
2. Erwartet wird praktische Erfahrung im Arbeiten mit Drosophila (z. B. Genetik, Linienführung, experimentelle Handhabung).
3. Erste Erfahrungen mit elektrophysiologischen Methoden sind von Vorteil, ebenso Kenntnisse in quantitativer Datenanalyse oder Programmierung (z. B. Python, MATLAB).
4. Erwartet werden darüber hinaus eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise, Teamfähigkeit sowie sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.

Unser Angebot/ Ihre Benefits

Die Freie Universität Berlin bietet ein exzellentes, international ausgerichtetes Forschungsumfeld mit Zugang zu modernen elektrophysiologischen und bildgebenden Methoden sowie enger Anbindung an interdisziplinäre Netzwerke wie NeuroCure und SynDiv. Die Stelle bietet die Möglichkeit zu einer strukturierten Promotion innerhalb eines ERC-geförderten Projekts und zu einer vertieften Ausbildung in moderner synaptischer Neurobiologie.

Zusätzliche Vorteile:

5. moderner Arbeitsplatz im grünen Bezirk Dahlem
6. Arbeitsplatzsicherheit
7. Bezahlung nach TV-L FU inkl. Jahressonderzahlung
8. Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten nach Absprache, sofern möglich
9. die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
10. 30 Tage Urlaub bei einer 5-Tage-Woche
11. Arbeitsfreie Tage am 24.12. und 31.12.
12. vielseitiges Fort- und Weiterbildungsangebot für Ihre individuelle fachliche und persönliche Weiterentwicklung
13. Möglichkeiten zur Teilnahme am Hochschulsport und Gesundheitsförderprogramm
14. kostenfreie Parkmöglichkeiten am Gebäude und gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr
15. vergünstigtes Job-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr
16. Kostenlose Nutzung des Bibliotheksystems der Freien Universität
17. Vergünstigungen in den Mensen
18. Rabatte für Mitarbeitende - Corporate Benefits Programm

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