Frontiers in physiology
2019
Dikolayev V, Tuganbekov T, Nikolaev VO
3′,5′-环腺苷酸单磷酸(cAMP)是调控参与离子稳态和心肌兴奋-收缩耦联蛋白功能的关键第二信使。近十年来,cAMP 通过作用于离散的亚细胞区室或“微区室”来传递其多种效应,这一认识日益受到重视。本迷你综述描述了如何在活心肌细胞中可视化此类局部信号,从而更好地理解心脏生理与疾病机制。文章特别聚焦于靶向生物传感器,这类传感器可用于在...
Communications biology
2019
Calamera G, Li D, Ulsund AH, Kim JJ 等 11 人
过去十年已设计多种基于荧光共振能量转移(FRET)的细胞内环核苷酸检测生物传感器,但可用于环磷酸鸟苷(cGMP)的传感器较少,能检测低纳摩尔 cGMP 的更少。本研究旨在开发对 cGMP 具有高亲和力的 FRET 型 cGMP 生物传感器,作为细胞内信号研究工具。作者以恶性疟原虫 cGMP 依赖性蛋白激酶(PfPKG)羧基端环核苷酸...
Biosensors & bioelectronics
2019
Wei X, Qin C, Gu C, He C 等 9 人
电子舌(ET)已广泛用于食品、饮料和制药领域,但灵敏度和特异性有限。生物电子舌(BioET)通过整合生物材料与多种换能器,弥补人工电子舌与生物味觉之间的差距。本文首次利用Sprague-Dawley(SD)大鼠原代心肌细胞作为初级味觉传感元件,微电极阵列(MEA)作为次级换能器,构建了一种用于苦味和鲜味检测的仿生体外细胞基BioET...
Journal of molecular and cellular cardiology
2019
Ghigo A, Mika D
3′,5′-环磷酸腺苷(cAMP)是由G蛋白偶联受体(GPCR)刺激后产生的普遍第二信使,调控心血管系统等多种器官的病理生理过程。心肌细胞内cAMP并非均匀分布,而是局限于特定亚细胞区室,调控兴奋-收缩耦联、基因转录、线粒体稳态和细胞死亡等关键过程。本综述概述心肌细胞中主要cAMP微区室,并介绍用于研究这些微区室组织与功能的开创性工...
Redox biology
2019
Nanadikar MS, Vergel Leon AM, Borowik S, Hillemann A 等 10 人
线粒体通过内共生起源,是细胞能量代谢的核心细胞器。谷胱甘肽(GSH)是细胞及线粒体基质、膜间隙中主要的硫醇-二硫键氧化还原缓冲体系。作者此前建立了心肌细胞特异性 Grx1-roGFP2 谷胱甘肽氧化还原电位(EGSH)生物传感器小鼠,该探针靶向线粒体基质。利用该模型,在分离心肌细胞中观察到线粒体基质具有较还原的 EGSH(−278....
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
2019
Chen Z, Fu F, Yu Y, Wang H 等 6 人
闪蝶翅膀具有周期性纳米脊结构,可产生结构色和光子带隙。本文报道了一种由心肌细胞驱动的可视化生物传感器:将工程化心肌细胞组装在 Morpho Menelaus 蝴蝶翅膀上,翅膀表面的平行纳米脊可引导心肌细胞定向排列,并帮助其恢复自主搏动和良好收缩性能。心肌细胞收缩与舒张时,弹性翅膀发生同步周期性变形,使结构色和光子带隙发生同步偏移,从...
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.)
2019
Pribyl J, Pešl M, Caluori G, Acimovic I 等 8 人
原子力显微镜(AFM)不仅是高分辨率成像技术,也是研究生物样品在缓冲液和37 °C等原生条件下生物力学性质的敏感工具。微机械换能器(悬臂梁)可用于绘制活细胞表面刚度分布、粘附力和粘弹性参数,也可连续监测心肌细胞收缩动力学,如搏动率和弛豫时间。本文描述了一种基于AFM的生物传感器装置,用于研究人多能干细胞来源心肌细胞团簇的生物力学性质...