Esta página ha sido traducida por una máquina. Otras páginas pueden seguir apareciendo en inglés. View in English

La interacción ligando-receptor desencadena movimientos de salto y deslizamiento en las membranas celulares vivas

  • 0Department of Chemistry, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China.

|

|

Resumen

Este resumen es generado por máquina.

Desarrollamos una técnica de microscopía de dispersión de reflexión interna total (TIRS) simple para observar las interacciones de nanocargas en las membranas celulares vivas. Este método revela comportamientos de difusión complejos y su modulación por interacciones ligando-receptor, cruciales para comprender la translocación celular.

Área De La Ciencia

  • La biofísica
  • Biología celular
  • Microscopía óptica

Sus Antecedentes

  • Comprender las interacciones de la nanocarga con las membranas celulares vivas es vital para la translocación celular.
  • Los métodos existentes a menudo carecen de la resolución para capturar procesos de superficie dinámicos.
  • La dinámica de la superficie de la nanocarga dicta la captación celular y la eficiencia del transporte.

Objetivo Del Estudio

  • Desarrollar un método simple pero eficaz para visualizar la dinámica de la nanocarga en las membranas celulares.
  • Investigar los modos de difusión y el reconocimiento del sitio de unión de la nanocarga.
  • Elucidar el papel de las interacciones ligando-receptor en la modulación del movimiento de la nanocarga.

Principales Métodos

  • Iluminación por dispersión total de reflexión interna (TIRS) adaptada a un microscopio comercial de campo oscuro.
  • Manipulación del ángulo del haz incidente a través del ajuste del tamaño del diafragma para la generación óptima de campo evanescente.
  • Seguimiento de alta resolución del desplazamiento de la nanocarga a lo largo de la dirección vertical utilizando el decaimiento de intensidad.

Principales Resultados

  • Monitoreo exitoso de la dinámica de la nanocarga modificada por transferrina en las membranas celulares vivas.
  • Transiciones observadas entre difusión confinada y búsqueda de largo alcance, lo que indica un comportamiento no gaussiano y no ergódico.
  • Distintos movimientos de deslizamiento rápido en 2D y de salto en 3D, modulados por la fuerza de la interacción ligando-receptor.

Conclusiones

  • El método TIRS desarrollado proporciona una herramienta poderosa para estudiar las interacciones nanocargo-membrana.
  • Las interacciones ligando-receptor influyen significativamente en los modos de difusión de la nanocarga y la eficiencia de la translocación celular.
  • Las interacciones heterogéneas y dinámicas son determinantes clave del comportamiento de la superficie de la nanocarga y la entrada celular.

Videos de Conceptos Relacionados

Cell-surface Signaling 01:21

51.8K

Hormones—or any molecule that binds to a receptor, known as a ligand—that are lipid-insoluble (water-soluble) are not able to diffuse across the cell membrane. In order to be able to affect a cell without entering it, these hormones bind to receptors on the cell membrane. When a first messenger, a hormone, binds to a receptor, a signal cascade is set off, causing second messengers, proteins inside the cell, to become activated, resulting in downstream effects.

Variety of Receptor...

Intracellular Signaling Affects Focal Adhesions 01:17

2.7K

Integrins act both as extracellular input receivers and as intracellular processing activators. As their name suggests, integrins are entirely integrated into the membrane structure. Their hydrophobic membrane-spanning regions interact with the phospholipid bilayer's hydrophobic region. These membrane receptors provide extracellular attachment sites for effectors like hormones and growth factors. They activate intracellular response cascades when their effectors are bound and active.
Some...

Ligand-gated Ion Channels 01:19

12.4K

Ligand-gated ion channels are transmembrane proteins with a channel for ions to pass through and a binding site for a ligand. The channel opens only when a ligand attaches to the binding site.
Three Subfamilies of Ligand-gated Ion Channels
Ligand-gated ion channels fall into three subfamilies. The 'Cys-loop' includes the nicotinic acetylcholine receptors, γ-aminobutyric acid (GABA), glycine, and 5-hydroxytryptamine receptors. The second one is the 'Pore-loop' channels that...

Types of Signaling Molecules 01:32

10.3K

In multicellular organisms, many molecules transmit signals between cells to pass information. These signals vary in complexity and include small peptides, nucleotides, steroids, fatty acid derivatives, and dissolved gases such as nitric oxide. Some signaling molecules diffuse through the plasma membrane to act locally between neighboring cells or travel long distances. Others remain attached to the cell surface, transmitting information to other cells only when they make contact. In some...

Protein Diffusion in the Membrane 01:24

4.4K

Proteins show rotational as well as lateral diffusion across the membrane. The lateral diffusion of proteins was confirmed through the cell fusion experiment where mouse and human cells were fused, resulting in hybrid cells. When the human and mouse cells fused, the specific membrane proteins on human and mouse cells were marked with the red and green-fluorescent markers, respectively. Initially, the red and green fluorescence was located on the respective hemisphere of the cell. As time...

Signal Transduction: Overview 01:26

8.5K

Cells respond to many types of information, often through receptor proteins positioned on the membrane. They respond to chemical signals, such as hormones, neurotransmitters, and other signaling molecules, initiating a series of molecular reactions to produce an appropriate response. This is called signal transduction. Cells also coordinate different responses elicited by the same signaling molecule via mediators, allowing molecular cross-talk.
Typically, signal transduction involves three...