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

Overview of DNA Repair02:25

Overview of DNA Repair

In order to be passed through generations, genomic DNA must be undamaged and error-free. However, every day, DNA in a cell undergoes several thousand to a million damaging events by natural causes and external factors. Ionizing radiation such as UV rays, free radicals produced during cellular respiration, and hydrolytic damage from metabolic reactions can alter the structure of DNA. Damages caused include single-base alteration, base dimerization, chain breaks, and cross-linkage.
Chemically...
Translesion DNA Polymerases02:10

Translesion DNA Polymerases

Translesion (TLS) polymerases rescue stalled DNA polymerases at sites of damaged bases by replacing the replicative polymerase and installing a nucleotide across the damaged site. Doing so, TLS allows additional time for the cell to repair the damage before resuming regular DNA replication.
TLS polymerases are found in all three domains of life - archaea, bacteria, and eukaryotes. Of the different classes of TLS polymerases, members of the Y family are fitted with specialized structures that...

También podría leer

Artículos Relacionados

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

Ordenar por
Same author

Exploiting Femtoliter Microwells for the Sensitive Measurement of Protein Adsorption.

Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids·2017
Same author

A simple and sensitive assay for measuring very small volumes of microprinted solutions.

Analytical chemistry insights·2011
Ver todos los artículos relacionados

Video Experimental Relacionado

Updated: Jul 16, 2026

Microcontact Printing of Proteins for Cell Biology
09:21

Microcontact Printing of Proteins for Cell Biology

Published on: December 5, 2008

El daño de las proteínas en las impresoras drop-on-demand.

Gary M Nishioka1, Andrea A Markey, Charles K Holloway

  • 1H & N Instruments, Inc., PO Box 4338, Newark, Ohio 43055, USA. HNI@Infinet.com

Journal of the American Chemical Society
|December 17, 2004
PubMed
Resumen

La impresión por inyección de tinta puede dañar enzimas como la peroxidasa debido a la compresión rápida. La adición de azúcares como la trehalosa y la glucosa a la solución ayuda a proteger la enzima durante este proceso.

Más Videos Relacionados

Creating Transient Cell Membrane Pores Using a Standard Inkjet Printer
07:07

Creating Transient Cell Membrane Pores Using a Standard Inkjet Printer

Published on: March 16, 2012

Fabrication of a Crystalline Nanocellulose Embedded Agarose Biomaterial Ink for Bone Marrow-Derived Mast Cell Culture
09:32

Fabrication of a Crystalline Nanocellulose Embedded Agarose Biomaterial Ink for Bone Marrow-Derived Mast Cell Culture

Published on: May 11, 2021

Videos de Experimentos Relacionados

Last Updated: Jul 16, 2026

Microcontact Printing of Proteins for Cell Biology
09:21

Microcontact Printing of Proteins for Cell Biology

Published on: December 5, 2008

Creating Transient Cell Membrane Pores Using a Standard Inkjet Printer
07:07

Creating Transient Cell Membrane Pores Using a Standard Inkjet Printer

Published on: March 16, 2012

Fabrication of a Crystalline Nanocellulose Embedded Agarose Biomaterial Ink for Bone Marrow-Derived Mast Cell Culture
09:32

Fabrication of a Crystalline Nanocellulose Embedded Agarose Biomaterial Ink for Bone Marrow-Derived Mast Cell Culture

Published on: May 11, 2021

Área de la Ciencia:

  • Biotecnología La biotecnología es la biotecnología.
  • La bioquímica es la bioquímica.
  • Ciencia de los materiales Ciencia de los materiales.

Sus antecedentes:

  • La impresión por inyección de tinta es un método versátil para sintetizar microarrays.
  • Comprender el impacto de la impresión en las biomoléculas es crucial para las aplicaciones de microarrays.

Objetivo del estudio:

  • Para investigar el daño infligido a una enzima modelo, peroxidasa, durante la impresión por inyección de tinta.
  • Evaluar los efectos protectores de aditivos específicos sobre la integridad de las enzimas.

Principales métodos:

  • Se utilizó la tecnología de impresión por inyección de tinta para depositar soluciones que contenían peroxidasa.
  • Daño enzimático caracterizado a través de métodos analíticos (detalles no especificados en el resumen).
  • Se evaluó el impacto de la trehalosa y la glucosa en la estabilidad de las enzimas después de la impresión.

Principales resultados:

  • El proceso de impresión por inyección de tinta causa daños significativos a la peroxidasa.
  • La adición de trehalosa y glucosa demuestra que mitiga este daño inducido por la impresión.
  • Los azúcares actúan como agentes protectores para la enzima durante la fase de compresión de la impresión.

Conclusiones:

  • La impresión por inyección de tinta plantea un riesgo para la estabilidad de las enzimas en microarrays.
  • La trehalosa y la glucosa son excipientes efectivos para preservar la función enzimática en microarrays impresos.
  • Este hallazgo tiene implicaciones para el desarrollo de biosensores y herramientas de diagnóstico basadas en enzimas impresas con inyección de tinta más robustas.