Что происходит в живой клетке? ‘Молекулярная живопись деятельности’, чтобы управлять и контролировать подобные выключателю, управляемые светом волнения в клетках

Плазменная мембрана – трудный барьер липида, окружающий клетку. Мембранные белки управляют притоком и утечкой воды, ионов, белков и других комплексов. Внеклеточные сигналы преобразованы рецепторами через мембрану, чтобы вызвать внутриклеточные процессы как движение клетки или дифференцирование. Визуализация таких событий на молекулярном уровне – все еще основная проблема, главным образом из-за быстрого распространения рецепторов белка в плазменной мембране.

Поэтому группы Леифа Дехмелта в Институте Макса Планка Молекулярной Физиологии и Яауэна Ву в Центре Геномики Химикатов Общества Макса Планка, Германия, разработали новую технологию, которую называют «Молекулярная Деятельность, Рисуя» (НАНОСЯТ НА КАРТУ), который объединяет иммобилизацию и управляемую светом активацию: Искусственные рецепторы, плотно закрепленные на основании клетки, снабжены разработанной модульной молекулярной системой. Один световой импульс активирует модульные стандартные блоки, которые могут привести в действие локализованные каскады сигнала, в конечном счете приводящие к движениям цитоскелета. Эта технология делает клеточный ответ видимым как удар щетки на мембране.

Ядро технологии КАРТЫ – разрешимая многокомпонентная молекула, собранная от четырех функциональных частей: половина хлористого алкила, полимерное (ОРИЕНТИР) компоновщик, молекулярная группа назвала trimethroprim или TMP и светочувствительную группу под названием Nvoc. Этот «содержащийся в клетке химический dimerizer», как это называют, может выполнить несколько задач: Через его половину хлористого алкила это связывает с искусственным рецептором, который плотно закреплен и остановлен на основании клетки. Группа Nvoc может быть удалена («освобожденная») единственным световым импульсом.

Освобожденная половина TMP тогда является целью разработанного фактора, чтобы вызвать каскад сигнала в клетке. Целая система нацелена на одну цель: контроль и визуализация молекулярной функции в живых клетках.Используя эту технологию, ученые вызвали шаблонное сокращение актомиозина в живущей клетке млекопитающих.

Или более точно они «нарисовали» письмо «N» о плазменной мембране живой клетки. «’Молекулярная Деятельность, Рисующая’ […], позволяет подобные выключателю, шаблонные волнения регулирующих сетей с точностью микрометра», ученые делают предложение.