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Vacuolar control of stomatal opening revealed by 3D imaging of the guard cells.

Scientific reports 2023 Mirasole FM, Nastasi SP, Cubero-Font P, De Angeli A

陆生植物通过叶片表面的气孔与大气交换CO2和水蒸气,气孔开闭由一对保卫细胞通过可逆改变膨压来调控。保卫细胞膨压变化依赖质膜、液泡膜等膜上离子和溶质转运系统的协同激活,并伴随细胞内亚细胞结构的快速重排。本文以拟南芥保卫细胞为对象,采用遗传编码荧光生物传感器ClopHensor,在活体保卫细胞中同时监测胞质pH(pHcyt)和氯离子浓度...

Dynamic measurement of cytosolic pH and [NO

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2020 Demes E, Besse L, Cubero-Font P, Satiat-Jeunemaitre B 等 6 人

离子转运体是细胞稳态的关键执行者,但其在活细胞中的功能长期受限于难以直接监测。本文以拟南芥保卫细胞为模型,利用遗传编码荧光生物传感器 ClopHensor 同时监测胞质阴离子浓度与 pH 的动态变化,以研究液泡硝酸根/质子交换体 AtCLCa 的体内功能。作者首先发现 ClopHensor 不仅可响应 Cl−,还可作为 NO3− 传...

Simultaneous expression of ClopHensor and SLC26A3 reveals the nature of endogenous oxalate transport in CHO cells.

Biology open 2019 Wasiluk T, Roueinfar M, Hiryak K, Torsiello M 等 10 人

ClopHensor是一种荧光融合蛋白,属于双功能生物传感器,可用于活细胞内氯离子和pH的同时测量。传统上,ClopHensor主要结合荧光显微镜进行单细胞检测。本文提出一种有前景的多孔板格式改进,使ClopHensor可作为潜在高通量方法,对贴壁汇合细胞孔内的荧光信号强度进行测量,并获得高度可重复的结果。利用该系统,我们在表达Cl...