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...
Cell death & disease
2021
Feng X, Jiang T, Yang C, Pang S 等 9 人
NRF2是细胞保护基因的主转录激活因子,Keap1作为亲电物质和氧化应激的生物传感器,在无应激条件下促进NRF2降解。SQSTM1/p62在肝细胞癌中异常积累,可结合并隔离Keap1,从而阻止NRF2降解。本研究显示,RPRD1A在肝细胞癌组织中高表达,并与侵袭性临床病理特征相关。RPRD1A与p62的E3泛素连接酶TRIM21发生...
Cells
2021
Ojo ES, Tischkau SA
近年来,配体激活的转录因子芳香烃受体(AhR)被认为参与多种物种的衰老表型。AhR 是一种高度保守的生物传感器,可被多种外源和内源分子(包括微生物群代谢物)激活,从而介导多种生理和毒理学功能。脑衰老的标志包括胶质细胞激活与炎症、氧化应激增加、线粒体功能障碍和细胞衰老,这些变化会增加人类患多种神经退行性疾病的风险。许多研究提示 AhR...
Healthcare (Basel, Switzerland)
2021
Maurya MR, Onthath H, Morsy H, Riyaz NU 等 11 人
监测呼出气是一种安全、无创评估人体健康状况的方法,呼出气中多种成分可作为疾病生物标志物。一氧化氮(NO)是呼出气中反映体内氧化应激的重要标志物,其水平变化与哮喘、慢性阻塞性肺病、肺动脉高压、心力衰竭及 COVID-19 等疾病相关。本文提出一种简单、无创的呼出气 NO 定量比色检测方法,采用间甲酚紫(m-Cresol Purple)...
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...
FEMS yeast research
2021
Dacquay LC, McMillen DR
基于转录因子(TF)的生物传感器在提高生物制造产量、大规模功能筛选和环境监测中已证明有用。多数酵母 TF 生物传感器由天然启动子构建,保留较大 DNA 片段且与宿主基因组同源性较高,可能增加生物工程难度。因此需要探索更小的合成生物传感器,以扩展酵母基因表达调控选项。本文提出一种系统方法,改进酿酒酵母中基于 Yap1 转录因子的氧化应...
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...