bioRxiv : the preprint server for biology
2025
Shepherd AP, Carney KR, Elliott A, Han SJ 等 5 人
细胞迁移依赖于运动方向上细胞前缘的快速且持续性突起。构建边缘突起的肌动蛋白与黏附结构相互整合,促迁移信号通路必须同时调控二者以诱导突起。由于难以选择性检测促进边缘突起的新生黏附,黏附调控的贡献一直难以阐明。本研究将ERK FRET生物传感器靶向黏附,定量ERK的时空活性,解析RAS→RAF→MEK→ERK通路对新生黏附的调控如何贡献...
Nature methods
2017
Ringer P, Weißl A, Cost AL, Freikamp A 等 9 人
基于 Förster 共振能量转移(FRET)的张力传感器模块(TSMs)可用于研究细胞内不同蛋白如何承受机械力,但单皮牛顿(pN)级力仍难以分辨,且缺乏多路复用张力传感工具。本文报道了一种遗传编码的 FRET 生物传感器 FL-TSM 的构建与校准。该传感器具有近数字力响应,并在 3–5 pN 区间灵敏度提高。作者还提出一种方法,...
PloS one
2015
Nishitani WS, Alencar AM, Wang Y
本研究开发了一种基于细胞基底形变的机械刺激装置和一种更灵敏的细胞黏附测量方法。精确定位于细胞附近的探针可实现垂直局部机械刺激,频率约207 Hz,应变幅度约50%。该装置用于检测人脐静脉内皮细胞(HUVECs)的钙信号响应。细胞内钙离子浓度通过基因编码的Cameleon生物传感器测量,同时抑制瞬时受体电位阳离子通道M亚家族成员7(T...
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
2013
Seong J, Tajik A, Sun J, Guan JL 等 12 人
基质力学通过调节整合素与细胞外基质(ECM)蛋白的结合控制细胞命运。然而,纤连蛋白(FN)、I 型胶原及其整合素亚型如何不同地传递力学信号并调控黏着斑激酶(FAK)活性仍不清楚。本研究利用基于荧光共振能量转移(FRET)的遗传编码 FAK 生物传感器发现,FN 介导的 FAK 激活依赖机械张力,张力可暴露原本隐蔽的 FN 协同位点以...