Funktions-Spacer-Lipid-Kode-Konstrukt

Bild 081A | Wenn der Linker intakt ist, verursacht die Anregung bei der Absorptionswellenlänge von CFP (414 nm) aufgrund von FRET eine Emission durch YFP (525 nm). Wenn der Linker durch eine Protease gespalten wird, wird FRET aufgehoben und die Emission liegt bei der Wellenlänge CFP (475 nm). | Thomas Shafee (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Proteolytic_cleavage_of_a_Dual-GFP_fusion_FRET-pair.png), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode von Wikimedia Commons FRET FRET CFP

Function-Spacer-Lipid (FSL) Kode-Konstrukte (Kode-Technologie) sind amphiphatische, wasserdispergierbare Konstrukte der Biosurface Engineering, mit denen die Oberfläche von Zellen, Viren und Organismen bearbeitet oder Lösungen und nicht-biologische Oberflächen mit Bioaktivstoffen modifiziert werden können. FSL-Kode-Konstrukte bauen sich spontan und stabil in Zellmembranen ein. FSL-Kode-Konstrukte mit all diesen oben genannten Merkmalen sind in ähnlicher Weise als Kode-Konstrukte bekannt. Der Vorgang des Modifizierens von Oberflächen mit FSL-Kode-Konstrukten ist als "Kodierung" bekannt, und die resultierenden "kodierten" Zellen, Viren und Liposomen sind jeweils als Kodecyten bzw. Kodevirionen bekannt.

Technologiebeschreibung

Alle lebenden Oberflächen sind mit einer Vielzahl von complex -Molekülen dekoriert, die wichtige Modulatoren der chemischen Kommunikation und andere Funktionen sind, wie Schutz, Adhäsion, Infektiosität, Apoptose usw. zeigen. Funktionelle Spacer-Lipid (FSL) -Kode-Konstrukte können sein synthetisiert, um die auf biologischen Oberflächen vorhandenen bioaktiven Komponenten nachzuahmen und sie dann auf neuartige Weise wiederzugeben.

Bild 081A | Wenn der Linker intakt ist, verursacht die Anregung bei der Absorptionswellenlänge von CFP (414 nm) aufgrund von FRET eine Emission durch YFP (525 nm). Wenn der Linker durch eine Protease gespalten wird, wird FRET aufgehoben und die Emission liegt bei der Wellenlänge CFP (475 nm). | Thomas Shafee (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Proteolytic_cleavage_of_a_Dual-GFP_fusion_FRET-pair.png), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode von Wikimedia Commons FRET FRET CFP

Autor : Yavor Mendel

Referenzen:

Molekularbiologische Techniken I.

Werkzeuge der Molekularbiologie III

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