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R103 and R115 Affinity Mutants of ATeam ATP Biosensors.

Sensors (Basel, Switzerland) 2025 Cholger A, Conley JM, Valentino SA, Colomb E 等 7 人

三磷酸腺苷(ATP)在细胞外、胞质和分泌囊泡等生理环境中可从纳摩尔变化到毫摩尔,既是能量载体、磷酸供体,也是嘌呤能信号分子。为覆盖如此宽的浓度范围,需要具有不同亲和力的基因编码传感器。本研究针对 ATeam 系列 ATP 生物传感器 ATP 结合域中的两个关键精氨酸残基 R103 和 R115 进行定点突变,系统考察电荷中和(R-t...

ATP sensing in living plant cells reveals tissue gradients and stress dynamics of energy physiology.

eLife 2017 De Col V, Fuchs P, Nietzel T, Elsässer M 等 17 人

植物生长和发育最终由光合作用捕获的光能驱动。ATP 作为通用细胞能量辅因子,驱动基因表达、代谢和运输等所有生命过程。尽管对 ATP 生物化学已有机制性理解,但活体植物中 ATP 动态仍难以解析。本文利用荧光蛋白生物传感器 ATeam1.03-nD/nA 建立活体植物中 MgATP2- 的测量方法。作者构建拟南芥传感器株系,并在适合植...

荧光生物传感器 ATP生物传感器ATeamFRETMgATP2-

Application of FRET-Based Biosensor "ATeam" for Visualization of ATP Levels in the Mitochondrial Matrix of Living Mammalian Cells.

Methods in molecular biology (Clifton, N.J.) 2017 Yoshida T, Alfaqaan S, Sasaoka N, Imamura H

基于 Förster 共振能量转移(FRET)的遗传编码生物传感器是活细胞成像的重要工具。作者团队此前开发了名为 ATeam 的 FRET 型 ATP 指示剂,用于在单个活细胞内可视化 ATP 水平,并进一步实现线粒体基质中 ATP 的实时监测。ATeam 由供体荧光蛋白、ATP 感应域和受体荧光蛋白组成,ATP 结合诱导感应域构象...

MRT letter: Expression of ATP sensor protein in Caenorhabditis elegans.

Microscopy research and technique 2012 Kishikawa J, Fujikawa M, Imamura H, Yasuda K 等 8 人

三磷酸腺苷(ATP)是主要能量货币,参与许多生物过程。动物细胞中的 ATP 监测系统有助于研究能量代谢与生物过程的关系。基于荧光共振能量转移(FRET)的荧光 ATP 生物传感器 ATeam(基于 ε 亚基的分析测量 ATP 指示剂)已被报道用于监测培养细胞中的 ATP 水平,作者通过显微注射和紫外线照射方法将其引入线虫。为确认 A...