Homotransfer of FRET Reporters for Live Cell Imaging.
Förster共振能量转移(FRET)最早在20世纪早中期即被观察到,指同种荧光团之间的能量转移,早于现代异色FRET应用。近年来,基于遗传编码荧光蛋白的同色FRET原理在生物传感器中重新受到重视。与标准异色FRET相比,同色FRET具有若干独特优势,尤其可利用荧光偏振显微镜定量测量两个同色荧光团之间的FRET。其优点包括更高的信噪...
Förster共振能量转移(FRET)最早在20世纪早中期即被观察到,指同种荧光团之间的能量转移,早于现代异色FRET应用。近年来,基于遗传编码荧光蛋白的同色FRET原理在生物传感器中重新受到重视。与标准异色FRET相比,同色FRET具有若干独特优势,尤其可利用荧光偏振显微镜定量测量两个同色荧光团之间的FRET。其优点包括更高的信噪...
基于荧光蛋白的生物传感器为理解植物生物学核心——细胞网络的动态特性——提供了前所未有的定量视角。此类生物报告分子能够可视化细胞调控因子(如Ca2+和H+)以及植物激素的空间与时间动力学,并可在活植物细胞中实时监测膜转运活性。这些工具的发展速度很快,使其越来越灵敏且易于使用;快速扩展的生物传感器工具箱为获得关于广泛植物调控过程的新认识...
磷脂酰肌醇在细胞信号转导和迁移中发挥重要作用。磷脂酰肌醇-3,4,5-三磷酸(PI(3,4,5)P3)作为第二信使可触发细胞运动与增殖,质膜上高水平 PI(3,4,5)P3 与肿瘤发生相关。磷酸酶和张力蛋白同源物缺失染色体10(PTEN)通过水解 PI(3,4,5)P3 生成磷脂酰肌醇-4,5-二磷酸(PI(4,5)P2)来调节其水...