发布时间:2023-08-21 09:39 原文链接: 英国研究利用DNA链重建细胞“骨架”

  英国伦敦大学学院领导的一项研究使用DNA链人工重建了构成细胞“骨架”的微小管和线状结构,这些结构赋予了细胞形状并支撑其功能实现。研究结果发表在《自然通讯》(Nature Communications)杂志上。

  细胞“骨架”由蛋白质构成,可为细胞提供结构支持、帮助细胞移动以及在细胞内运输物质等。科研人员使用DNA链作为构建基础,通过将DNA链放入氯化镁溶液来制造管和线状结构。通过改变溶液中的镁浓度,研究人员能够精确确定结构的尺寸(从大约20到400纳米厚)和刚度。再将这些管和线状结构整合在细胞状囊泡中或包裹在囊泡的外部,起到细胞骨架(细胞内)或外骨架(细胞外)的作用。

  研究发现,管和线状结构可以稳定囊泡,减少其破裂的可能性,类似于这些骨架结构在真实细胞中的工作方式。该团队还能够通过使用外部磁铁将磁性纳米粒子附着到结构上,实时控制管和现状结构在囊泡内的确切位置。


相关文章

英国研究利用DNA链重建细胞“骨架”

英国伦敦大学学院领导的一项研究使用DNA链人工重建了构成细胞“骨架”的微小管和线状结构,这些结构赋予了细胞形状并支撑其功能实现。研究结果发表在《自然通讯》(NatureCommunications)杂......

英国研究利用DNA链重建细胞“骨架”

英国伦敦大学学院领导的一项研究使用DNA链人工重建了构成细胞“骨架”的微小管和线状结构,这些结构赋予了细胞形状并支撑其功能实现。研究结果发表在《自然通讯》(NatureCommunications)杂......

Cell杂志最受关注的五篇文章(4月)

论文的通讯作者、BIDMC癌症中心肿瘤学家、哈佛医学院医学副教授GerburgWulf说:“这项研究证实了PI3K作为一个主要的调控因子整合了癌细胞的结构和它的代谢。”糖分解与细胞结构是如何协调的?W......

清华大学独家Cell子刊文章:细胞迁移关键机制

生物通报道:来自清华大学生命科学院的研究人员发表了题为“FunctionalCoordinationofWAVEandWASPinC.elegansNeuroblastMigration”的文章,揭示......

Nature子刊发表颠覆性免疫学发现

溶血(hemolysis)是指多种因素引起的红细胞破裂。全世界有数百万人受到的溶血的困扰,镰状细胞病、疟疾和脓毒症患者都会出现这个问题。这些患者因细菌感染而死亡的风险非常高。奥地利研究团队最近在Nat......

Cell:细菌的细胞骨架

大多数细菌和古细菌中都含有丝状蛋白质和长丝系统,这些被称为细菌的细胞骨架,虽然这些并非都属于细胞骨架范畴,但会影响细胞的形状,和维持细胞内的组织。Cell最新一期(7月14日)的介绍文章详细概述了这种......

科学家揭示细菌细胞分裂过程中动态的细胞骨架模式

真核细胞的细胞骨架蛋白可以聚合形成自组织结构,甚至在水溶液中也是如此;然而为了形成更为复杂的动力学结构,比如像单纤维的滑动或旋转,许多动力蛋白和辅因子就需要参与进来,和细胞骨架蛋白一起形成较为复杂的动......

DNA—纳米粒子自组装胶体可带来智能材料

据物理学家组织网近日报道,瑞士联邦理工学院(EPFL)和英国剑桥大学科学家合作开发出一种技术,用DNA链给纳米粒子涂上一层涂层,能控制并引导两种不同胶体的自动组装。这种胶体粒子可用于制造新奇的自组装材......

Cell子刊:神经细胞为何如此强韧

人体中的神经细胞可以达到三英尺长,而且不会发生断裂或瓦解,是什么让神经细胞如此强韧呢?Illinois大学的研究人员发现,细胞骨架成分中的一种独特修饰,让神经元上长长的轴突特别强韧,文章发表在四月十日......

原子力显微镜(AFM)揭开细胞膜内隐藏的秘密

日本研究者结合AFM和无顶技术,在含水条件下为细胞内骨架成像。利用超声波,NagoyaUniversityEcoTopiaScienceInstitute的JiroUsukura教授和他的团队将细胞的......