6 条结果 关键词:BRET ×

The cell adhesion molecule CD44 acts as a modulator of 5-HT7 receptor functions.

Cell communication and signaling : CCS 2024 Borsdorf S, Zeug A, Wu Y, Mitroshina E 等 10 人

G蛋白偶联受体(GPCR)寡聚化可调节受体功能。作者此前发现血清素受体7(5-HT7R)与细胞黏附分子CD44相互作用,但其功能后果不明。本研究用定量FRET(lux-FRET)测定5-HT7R与CD44同源及异源复合物形成亲和力,并用cAMP响应荧光素酶和FRET型cAMP生物传感器评估异源寡聚化对5-HT7R介导cAMP信号的影...

综述或非传感器论文 5-HT7受体CD44受体寡聚化cAMP信号

Direct detection of endogenous Gαi activity in cells with a sensitive conformational biosensor.

bioRxiv : the preprint server for biology 2024 Luebbers A, Janicot R, Zhao J, Philibert CE 等 5 人

G蛋白偶联受体(GPCR)激活异源三聚体G蛋白(Gαβγ)是跨膜信号转导的核心机制,也是大量临床药物的靶点。直接测量G蛋白活性的光学生物传感器存在局限:许多设计需要表达外源GPCR和/或G蛋白,降低读数保真度;检测内源信号的设计可能干扰被测信号或动态范围不足。本文开发了一种光学生物传感器,可在内源GPCR刺激后更稳健地检测内源G蛋白...

Get Ready to Sharpen Your Tools: A Short Guide to Heterotrimeric G Protein Activity Biosensors.

Molecular pharmacology 2024 Janicot R, Garcia-Marcos M

G蛋白偶联受体(GPCR)是人类基因组编码的最大一类跨膜受体,可响应神经递质、激素、光子等多种胞外刺激。受刺激后,GPCR 激活胞内异三聚体 G 蛋白(Gαβγ),进而将信号传递至效应器并引发细胞反应。由于 GPCR 与 G 蛋白在生理和疾病中的广泛重要性,发展高准确度、适用于相关实验体系的 G 蛋白信号活性测量方法具有重要意义。本...

综述或非传感器论文 G蛋白生物传感器GPCR信号BRETFRET

Crimean-Congo haemorrhagic fever virus uses LDLR to bind and enter host cells.

Nature microbiology 2024 Monteil VM, Wright SC, Dyczynski M, Kellner MJ 等 28 人

气候变化和人口密度增加加速了克里米亚-刚果出血热病毒(CCHFV)等高致病性病毒向人类传播。本研究报道低密度脂蛋白受体(LDLR)是 CCHFV 进入宿主细胞的关键受体,在细胞培养和血管类器官感染中发挥重要作用。CCHFV 与 LDLR 的相互作用高度特异,LDLR 家族其他成员不能结合或中和该病毒。生物传感器实验表明,LDLR 特...

Building Synthetic Biosensors Using Red Blood Cell Proteins.

ACS synthetic biology 2024 Dolberg TB, Gunnels TF, Ling T, Sarnese KA 等 6 人

随着工程细胞疗法从肿瘤免疫治疗向更多领域扩展,工程红细胞(eRBC)因循环时间长、驻留血液且无DNA,成为原位传感与诊断的潜在平台,但将红细胞转化为生物传感器的工具仍缺乏。红细胞成熟过程中会重塑膜并脱落多种膜成分,因此需要利用成熟红细胞中保留的膜蛋白。本文基于红细胞膜蛋白糖磷蛋白A(GPA)和Kell构建双链合成受体生物传感器,将细...

Novel BRET combination for detection of rapamycin-induced protein dimerization using luciferase from fungus

Heliyon 2024 Mujawar A, Dimri S, Palkina KA, Markina NM 等 8 人

生物发光共振能量转移(BRET)是活体非侵入性监测蛋白-蛋白相互作用的重要方法。本文报道利用来自真菌 Neonothopanus nambi 的遗传编码生物发光系统开发新型 BRET 供体。作者鉴定出一种与常见荧光素酶-荧光素体系正交的新型荧光素酶 nnLuz,并将其与红色荧光蛋白 tdTomato 和 mRuby2 融合,系统优化...