Frontiers in microbiology
2021
Torello Pianale L, Rugbjerg P, Olsson L
工业发酵过程需要高鲁棒性,但培养基组分、发酵产物和物理扰动会引起细胞应激并降低性能。胞外表现已被广泛研究,而胞内状态因缺乏实时监测工具仍知之甚少。遗传编码荧光生物传感器已成为改善微生物生产力和胁迫耐受性的有前景工具。本研究将感知酿酒酵母胞内环境(pH、ATP、氧化应激、糖酵解通量和核糖体生产)的荧光生物传感器整合为通用工具箱。作者开...
Bio-protocol
2021
Birk J, Lizak B, Appenzeller-Herzog C, Odermatt A
活性氧(ROS)的产生与内质网(ER)应激密切相关,ROS 既可能是 ER 应激的诱因,也可能是其后果;多种人类疾病表现为 ER 应激和氧化损伤导致的组织萎缩。为评估 ER 腔内 ROS 生成调节剂并开展机制研究,需要能够时间分辨、细胞器特异性地监测 ER 氧化还原状态的方法。基因编码荧光探针的发展使这一目标成为可能,其中基于黄色荧...
Ecotoxicology and environmental safety
2021
Rossbach LM, Oughton DH, Maremonti E, Eide DM 等 5 人
秀丽隐杆线虫对 NM300K 银纳米颗粒(Ag NPs)的适应性已有报道。本研究考察多代暴露于 Ag NPs NM300K 或 AgNO3 后,线虫对一系列次级应激物(CeO2 NP、Ce3+、Cu2+、Cd2+ 和 Paraquat)的敏感性变化。结果显示,Ag NP 预暴露使线虫对活性氧(ROS)诱导剂 Paraquat 的耐受...
Biosensors & bioelectronics
2021
Choi DW, Roh YJ, Kim S, Lee HM 等 17 人
活性氧(ROS)异常产生会导致组织损伤积累,并与多种人类疾病相关。尽管已开发多种 ROS 传感器,但由于 ROS 本身不稳定,其在 ROS 相关生理与病理过程中的应用仍受限。本文开发了遗传编码荧光生物传感器 Trx1-cpYFP-fRMsr(TYfR),该传感器由突变硫氧还蛋白 Trx1、环状置换黄色荧光蛋白 cpYFP 和大肠杆菌...