Jove
Visualize
Contáctanos
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Videos de Conceptos Relacionados

Assembly of Cytoskeletal Filaments01:18

Assembly of Cytoskeletal Filaments

Cytoskeletal filaments are polymeric forms of smaller protein subunits. However, individual cytoskeletal filaments may easily disassemble or associate with other similar filaments to form rigid structures. Microfilaments, made of actin monomers, rely on actin-binding proteins to form bundles and create networks of individual actin filaments. Microtubules rely on microtubule-associated proteins (MAPs) to form sturdy cylindrical structures. However, the proteins involved in forming complex...
Assembly of Complex Microtubule Structures01:32

Assembly of Complex Microtubule Structures

Complex microtubule structures are present in resting cells and in dividing cells. In resting cells, they are responsible for maintaining the cellular architecture, tracks for intracellular transport, positioning of organelles, assembly of cilia and flagella. They mediate the bipolar spindle assembly for chromosomal segregation and positioning of the cell division plate in dividing cells. The formation of microtubule complex structures depends on the cell type, cell stage, and cell function.

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

Diastereoselective β-hydroxy vinylsulfone isomerizations.

Organic & biomolecular chemistry·2025
Same author

Correction to: An exposé of Frappellian Motion.

Journal of comparative physiology. B, Biochemical, systemic, and environmental physiology·2023
Same author

Amoebic gill disease increases energy requirements and decreases hypoxia tolerance in Atlantic salmon (Salmo salar) smolts.

Comparative biochemistry and physiology. Part A, Molecular & integrative physiology·2021
Same author

An exposé of Frappellian Motion.

Journal of comparative physiology. B, Biochemical, systemic, and environmental physiology·2021
Same author

Aerobic and anaerobic movement energetics of hybrid and pure parental abalone.

Journal of comparative physiology. B, Biochemical, systemic, and environmental physiology·2021
Same author

Bio-sensing technologies in aquaculture: how remote monitoring can bring us closer to our farm animals.

Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences·2021

Video Experimental Relacionado

Updated: Jul 21, 2026

Origami Inspired Self-assembly of Patterned and Reconfigurable Particles
12:33

Origami Inspired Self-assembly of Patterned and Reconfigurable Particles

Published on: February 4, 2013

El autoensamblaje de objetos de tamaño de 10 micrones en matrices tridimensionales ordenadas.

T D Clark1, J Tien, D C Duffy

  • 1Department of Chemistry and Chemical Biology, Harvard University, 12 Oxford Street, Cambridge, Massachusetts 02138, USA.

Journal of the American Chemical Society
|August 2, 2001
PubMed
Resumen

Los investigadores demuestran el autoensamblaje de placas metálicas a microescala en matrices 3D ordenadas utilizando fuerzas capilares. Este método permite la fabricación de microestructuras complejas mediante el control de las propiedades de la placa y las condiciones de ensamblaje.

Más Videos Relacionados

Self-assembly of Complex Two-dimensional Shapes from Single-stranded DNA Tiles
10:23

Self-assembly of Complex Two-dimensional Shapes from Single-stranded DNA Tiles

Published on: May 8, 2015

Patterning of Microorganisms and Microparticles through Sequential Capillarity-assisted Assembly
10:17

Patterning of Microorganisms and Microparticles through Sequential Capillarity-assisted Assembly

Published on: November 4, 2021

Videos de Experimentos Relacionados

Last Updated: Jul 21, 2026

Origami Inspired Self-assembly of Patterned and Reconfigurable Particles
12:33

Origami Inspired Self-assembly of Patterned and Reconfigurable Particles

Published on: February 4, 2013

Self-assembly of Complex Two-dimensional Shapes from Single-stranded DNA Tiles
10:23

Self-assembly of Complex Two-dimensional Shapes from Single-stranded DNA Tiles

Published on: May 8, 2015

Patterning of Microorganisms and Microparticles through Sequential Capillarity-assisted Assembly
10:17

Patterning of Microorganisms and Microparticles through Sequential Capillarity-assisted Assembly

Published on: November 4, 2021

Área de la Ciencia:

  • Ciencia de los materiales Ciencia de los materiales.
  • Nanotecnología La nanotecnología es la nanotecnología.
  • Química de las superficies.

Sus antecedentes:

  • Fabricar microestructuras tridimensionales ordenadas es un desafío.
  • Controlar el autoensamblaje a microescala es crucial para los materiales y dispositivos avanzados.

Objetivo del estudio:

  • Para describir el autoensamblaje de placas metálicas poliédricas en matrices 3D ordenadas.
  • Investigar el papel de las interacciones capilares en la conducción del autoensamblaje a microescala.
  • Explorar métodos para crear microestructuras 3D complejas y abiertas.

Principales métodos:

  • Fabricación de placas metálicas poliédricas a microescala mediante fotolitografía y electrodeposición.
  • Funcionalización de la superficie con monocapas autoensambladas hidrofóbicas / hidrofílicas (SAM).
  • Inducir el autoensamblaje en el agua a través de interacciones capilares con un adhesivo de prepolímero líquido.

Principales resultados:

  • Se lograron matrices tridimensionales altamente ordenadas de placas metálicas (10-30 microm).
  • Control demostrado sobre la morfología de los agregados mediante la variación del tamaño de la placa y el patrón de la superficie.
  • Se crean agregados mecánicamente estables y microestructuras 3D totalmente abiertas mediante grabado sacrificial.

Conclusiones:

  • Las interacciones capilares impulsan efectivamente el autoensamblaje a mesoescala en el régimen de 10 micras.
  • Este enfoque ofrece nuevas posibilidades para la fabricación de microestructuras 3D complejas.
  • Validación de un nuevo método para la creación de ensamblajes ordenados a microescala.