ACS sensors
2026
Vineall KG, Andrikopoulos A, Sun MJ, Yan A 等 6 人
磷酸酶和张力蛋白同源物诱导激酶1(PINK1)是一种线粒体丝氨酸/苏氨酸激酶,参与线粒体自噬、细胞死亡和细胞生物能量调节。健康线粒体中 PINK1 被切割降解,线粒体损伤后全长 PINK1 稳定、二聚并自磷酸化激活,进而磷酸化 Parkin 和泛素,标记受损线粒体。现有 PINK1 研究多依赖整体检测,只能提供活性快照,难以反映单细...
ACS sensors
2024
Erdoğan YC, Pilic J, Gottschalk B, Yiğit EN 等 13 人
本研究提出一种基于相分离的激酶活性报告系统 AMPK-SPARK,用于 AMPK,通过形成明亮荧光团簇报告 AMPK 激活。进一步构建双报告系统 GCaMP-AMPK-SPARK,将单荧光蛋白 Ca2+ 生物传感器 GCaMP6f 整合到初始设计中,实现同时监测 Ca2+ 水平和 AMPK 活性。该系统无需共表达不同生物传感器和复杂...
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)
2024
Yao Y, Lou X, Jin L, Sun W 等 13 人
高性能生物传感器对阐明膜磷脂复杂时空调控作用与动态变化至关重要,但提高灵敏度和成像性能仍是挑战。本文提出基于光遗传学的磷脂生物传感器优化策略。首先,利用循环置换LOV2(cpLOV2)介导的核质运输系统,将未结合探针在暗态下预隔离于细胞核,并通过蓝光调控其胞质水平,从而降低高表达条件下未结合探针造成的背景干扰,提高磷脂检测的信背比。...
The Journal of biological chemistry
2019
Yoo H, Triandafillou C, Drummond DA
在细胞中,相分离使单一混合液相分裂为两个不同液相,类似油滴从水中分离。以往研究多关注相分离的产物——形成的液滴——如何作为生物区室、生物反应器、过滤器和无膜细胞器发挥作用。本文扩展这一视角,综述近期结果表明,细胞实际上利用相分离过程本身来感知胞内和胞外环境变化。文章回顾了基于相分离的感知案例,并讨论使相分离过程特别适合应对细胞所面临...