Curriculum Vitae
Geburtsdatum: 1956 in Berlin
Familienstand: verheiratet, 2 Kinder
Werdegang
1975 |
Abitur in Berlin |
1977-82 |
Physikstudium an der Universität Jena |
1982 |
Diplom in der Abteilung Röntgenphysik |
1983-84 |
Teilstudium Medizin, Abschlussprüfung im Fach Physiologie an der Universität Jena |
1988 |
Dissertation an der Biologischen Fakultät, Uni Jena |
1989 |
Postgradualstudium und Fachanerkennung für Physiologie an der Akademie für Ärztliche Fortbildung, Berlin |
1994 |
Stipendiat der 'SANDOZ-Stiftung für therapeutische Forschung'; |
Berufliche Stationen:
1982-89 |
Wissenschaftlicher Assistent am Institut für Neurobiologie und Hirnforschung Magdeburg, Abteilung Membranphysiologie |
1990 |
Wechsel an das Institut für Physiologie der Universität Jena, Leiter einer Arbeitsgruppe Membranphysiologie, |
1995 |
Habilitation für Physiologie |
1995-97 |
Kommissarische Leitung des Instituts für Physiologie I der Universität Jena |
1996 |
Ruf auf eine C3 Professur ‘Experimentelle Neurobiologie’ an der Uni Bonn |
1997 |
Wechsel an die Uni Bonn |
2006 |
Ruf auf eine W3 Professur für Physiologie (Lehrstuhl) an der Universität Frankfurt/M. |
2006 |
Gründung und Leitung des Instituts für Zelluläre Neurowissenschaften an der Medizinischen Fakultät der Universität Bonn |
Leitende Funktionen in Forschung und Lehre
- Ko-Organisator des DFG Schwerpunktprogramms SPP1172 ‚Neuroglia and synapses’ (2003-2010)
- Sprecher des SFB-TR3 ‚Mesial temporal lobe epilepsies’ (bis 2012)
- Koordinator des EU Verbundprojekts ‚NeuroGLIA’ (2008-2012)
- Organisator und Sprecher des internationalen Masterstudiengangs ‚Neurosciences’ (seit 2009)
- Generalsekretär der NWG (seit 2013)
|
Wissenschaftliche Schwerpunkte
- Eigenschaften von NG2 Gliazellen und ihre Rolle bei der Informationsverarbeitung
- Mechanismen von Neuron-Glia Interaktionen in verschiedenen Hirnarealen
- Rolle der gap junction Kopplung von Radial-Glia bei der adulten Neurogenese
- Bedeutung dysfunktionaler Astrozyten für die Entstehung von Temporallappen-Epilepsie
Ausgewählte Publikationen
- Claus, L., Philippot, C., Griemsmann, S., Timmermann, A., Jabs, R., Henneberger, C., Kettenmann, H., Steinhäuser, C. (2016) Barreloid borders and neuronal activity shape panglial gap junction coupled networks in the mouse thalamus. Cereb Cortex, in press.
- Bedner B., A. Dupper, K. Hüttmann, J. Müller, M.K. Herde, P. Dublin, T. Deshpande, J. Schramm, U. Häußler, C. Haas, C. Henneberger, M. Theis, C. Steinhäuser (2015) Astrocyte uncoupling as a cause of human temporal lobe epilepsy. Brain 138:1208-1222
- Osswald, M, E. Jung, F. Sahm, G. Solecki, V. Venkataramani, J. Blaes, S. Weil, H. Horstmann, B. Wiestler, M. Syed, L. Huang, M. Ratliff, K.K. Jazi, F.T. Kurz, T. Schmenger, D. Lemke, M. Gömmel, M. Pauli, Y. Liao, P. Häring, S. Pusch, V. Herl, C. Steinhäuser, D. Krunic, M. Jarahian, H. Miletic, A.S. Berghoff, O. Griesbeck, G. Kalamakis, O. Garaschuk, M. Preusser, S. Weiss, H. Liu, S. Heiland, M. Platten, P.E. Huber, T. Kuner, A. von Deimling, W. Wick, F. Winkler (2015) Brain tumor cells interconnect to a functional and resistant network. Nature 258:93-98.
- Griemsmann S., S. Höft, P. Bedner, J. Zhang, E. von Staden, J. Degen, P. Dublin, D. Cope, N. Richter, V. Crunelli, R. Jabs, K. Willecke, M. Theis, G. Seifert, H. Kettenmann, C. Steinhäuser (2014) Characterization of panglial gap junction networks in the thalamus, neocortex and hippocampus reveals a unique population of glial cells. Cereb Cortex: 25:3420-3433
- Crunelli, A., G. Carmignoto and C. Steinhäuser (2014) Novel astrocytic targets provide new avenues for therapeutic treatment of epilepsy. The Neuroscientist 21:62-83.
- Passlick S., M. Grauer, C. Schäfer, R. Jabs, G. Seifert, C. Steinhäuser (2013) Expression of the g2 subunit distinguishes synaptic and extrasynaptic GABAA receptors in NG2 cells of the hippocampus. J Neurosci, 33:12030-12040.
- Strohschein, S., K.Hüttmann, S. Gabriel, D.K. Binder, U. Heinemann, C. Steinhäuser (2011) Impact of aquaporin-4 channels on K+ buffering and gap junction coupling in the hippocampus. Glia 59:973-980.
- Kunze, A., M.R. Congreso, C. Hartmann, A. Wallraff-Beck, K. Hüttmann, P. Bedner, R. Requardt, G. Seifert, C. Redecker, K. Willecke, A. Hofmann, A. Pfeifer, M. Theis, C. Steinhäuser (2009) Connexin expression by radial glia-like cells is required for neurogenesis in the adult dentate gyrus. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 106:11336-11341.
- Seifert G, K. Hüttmann, D. Binder, C. Hartmann, A. Wyczynski, C. Neusch, C. Steinhäuser (2009) Analysis of astroglial K+ channel expression in the developing hippocampus reveals a predominant role of the Kir4.1 subunit. J. Neurosci. 29:7474-7488.
- Wallraff, A., R. Köhling, U. Heinemann, M. Theis, K. Willecke, C. Steinhäuser (2006) The impact of astrocytic gap junctional coupling on potassium buffering in the hippocampus. J. Neurosci. 26:5438-5447
- Seifert, G., K. Schilling and C. Steinhäuser (2006) Astrocyte dysfunction in neurological disorders: A molecular perspective. Nat. Rev. Neurosci. 7:194-206.
- Bezzi, V. Gundersen, J.L. Galbete, G. Seifert, C Steinhäuser, F. Pilati and A. Volterra (2004) astrocyte contain a vesicular compartment that is competent for regulated exocytosis of glutamate. Nat. Neurosci. 7: 613-620.
- Matthias, K., F. Kirchhoff, G. Seifert, K. Hüttmann, M. Matyash, H. Kettenmann and C. Steinhäuser (2003) Segregated expression of AMPA-type glutamate receptors and glutamate transporters defines distinct astrocyte populations in the mouse hippocampus. J. Neurosci 23:1750-1758.
|