7 条结果 关键词:膜流动性 ×

mSphere of Influence: Compartmentalized cAMP signals in American trypanosomes.

mSphere 2024 Lander N

Noelia Lander 研究美洲锥虫细胞信号,关注环腺苷酸(cAMP)微域在环境感知与分化中的作用。本文作为 mSphere of Influence 评论,作者回顾三篇不同真核模型中的研究,这些研究影响了她对克氏锥虫(恰加斯病病原体)中 cAMP 信号调控的理解。三篇研究分别为:利用 FRET 生物传感器揭示 β 肾上腺素能靶...

A Membrane-Bound Biosensor Visualizes Shear Stress-Induced Inhomogeneous Alteration of Cell Membrane Tension.

iScience 2018 Li W, Yu X, Xie F, Zhang B 等 9 人

细胞膜是细胞感知和响应外部机械刺激的第一介质,探索细胞膜张力变化有助于理解细胞内力学信号传递。本文开发了一种基于荧光共振能量转移(FRET)的生物传感器 MSS,用于可视化细胞膜张力。首先验证了该传感器检测细胞膜张力的有效性。结果显示,MSS 可观察到剪切应力诱导的膜张力异质分布,该分布可被微丝破坏或膜流动性增强所加强,但被膜流动性...

Investigation of the phosphatidylserine binding properties of the lipid biosensor, Lactadherin C2 (LactC2), in different membrane environments.

Journal of bioenergetics and biomembranes 2018 Del Vecchio K, Stahelin RV

脂质生物传感器是体外和体内脂质成像与检测的稳健工具。乳粘蛋白C2结构域(LactC2)于2000年被描述为磷脂酰丝氨酸(PS)的强效且特异传感器。PS是阴离子磷脂,富集于质膜内叶,在凋亡、细胞信号和自噬中起关键作用。LactC2主要作为PS生物传感器用于细胞成像。尽管LactC2对含PS膜的特异性和高亲和力已确立,但对其对不同亚细胞...

表面等离子共振(SPR)生物传感器 磷脂酰丝氨酸LactC2脂质生物传感器膜流动性

RhoA and membrane fluidity mediates the spatially polarized Src/FAK activation in response to shear stress.

Scientific reports 2014 Liu B, Lu S, Hu YL, Liao X 等 6 人

Src 激酶在剪切应力诱导的血管细胞反应中起关键作用,但高剪切应力(HSS)诱导 Src 激活的亚细胞时空模式仍不清楚。本研究对牛主动脉内皮细胞(BAECs)施加 65 dyn/cm2 的 HSS,利用基于荧光共振能量转移(FRET)的膜靶向 Src 生物传感器 Kras-Src,在亚细胞水平实时可视化 Src 激酶活性。结果显示,...

Functionalized 129Xe as a potential biosensor for membrane fluidity.

Physical chemistry chemical physics : PCCP 2013 Schnurr M, Witte C, Schröder L

本研究利用自旋超极化氙(129Xe)考察局部分子环境对可逆主客体相互作用的影响。作者采用Hyper-CEST技术对暂时结合于cryptophane-A(CrAma)笼中的Xe客体原子进行标记,并通过改变射频饱和脉冲长度、结合逆拉普拉斯变换,测定氙在不同局部环境中的去极化时间。该局部环境为具有不同流动性的生物膜。研究进一步将该方法拓展...

Electrofluidic lipid membrane biosensor.

Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany) 2012 Lee YK, Nam JM

细胞膜受体与配体相互作用是药物研发和疾病诊断的关键,但现有支持脂质双分子层(SLB)传感方法常存在操作复杂、检出限高和动态范围有限等问题。本文报道了一种图案化 SLB 电液(EF)生物传感器,用于快速、灵敏和高通量检测细胞膜受体结合配体。该传感器在玻璃基底上制作铬(Cr)围栏图案,并构建由二肉豆蔻酰磷脂酰胆碱(DMPC)、神经节苷脂...

Preparation of an electrochemical biosensor based on lipid membranes in nanoporous alumina.

Colloids and surfaces. B, Biointerfaces 2010 Largueze JB, Kirat KE, Morandat S

模型脂质双分子层是研究膜水平分子过程的有力工具。其中,基底支撑双分子层因结构稳健且可用表面敏感技术(如电化学测量)研究而备受关注。在生物传感器中,脂质膜不仅可作为生物识别元件的支撑,还可作为传感元件本身,用于检测能够改变生物膜结构与性质的分子。本文制备了一种基于锚定脂质膜(tethered lipid membrane, TLB)的...