Jove
Visualize
Contáctanos

Videos de Conceptos Relacionados

Protein Dynamics in Living Cells01:19

Protein Dynamics in Living Cells

2.6K
Different fluorescence-based techniques are used to study the protein dynamics in living cells. These techniques include FRAP, FRET, and PET.
Fluorescent recovery after photobleaching (FRAP) is a fluorescent-protein-based detection technique used to quantify protein movement rates within the cell. This method exposes a small portion of the cell to an intense laser beam. The laser beam causes permanent photobleaching of the fluorophore-tagged proteins in the exposed region. As the bleached...
2.6K

También podría leer

Artículos Relacionados

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

Ordenar por
Same author

Computational Microscopy Reveals Compound-Specific Flickering Phenotypes of Red Blood Cells Under Flavonoid Exposure.

Membranes·2026
Same author

Stochastic motility energetics reveals cooperative bacterial swarming in optical tweezers.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America·2026
Same author

Extensile Active Hydrogels Driven by Living FtsZ Polymers.

Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)·2025
Same author

Metabolic Rigidity as a Mechanical Barrier to Malaria: Flickering Loss in PKLR-Deficient Erythrocytes.

FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology·2025
Same author

Acoustic Rayleigh Wave Turbulence in Soft Viscoelastic Matter.

Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)·2025
Same author

Targeting ELOVL6 to disrupt c-MYC driven lipid metabolism in pancreatic cancer enhances chemosensitivity.

Nature communications·2025
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

Video Experimental Relacionado

Updated: Jan 8, 2026

Direct Force Measurements of Subcellular Mechanics in Confinement using Optical Tweezers
09:56

Direct Force Measurements of Subcellular Mechanics in Confinement using Optical Tweezers

Published on: August 31, 2021

5.4K

Dinámica de Fuerzas Activas en Glóbulos Rojos Bajo Pinzas Ópticas No Invasivas

Arnau Dorn1,2, Clara Luque-Rioja1,2, Macarena Calero2

  • 1Departamento De Química Física, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Spain.

Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)
|December 23, 2025
PubMed
Resumen

Los investigadores desarrollaron un nuevo método de pinzas ópticas para medir las fuerzas y la dinámica de la membrana de los glóbulos rojos (GR). Esta técnica revela cómo la mecánica celular y el uso de energía se relacionan con la salud y las enfermedades de los GR.

Palabras clave:
mecanobiologíapinzas ópticasglóbulo rojo

Más Videos Relacionados

Quantitative Analysis of Viscoelastic Properties of Red Blood Cells Using Optical Tweezers and Defocusing Microscopy
08:03

Quantitative Analysis of Viscoelastic Properties of Red Blood Cells Using Optical Tweezers and Defocusing Microscopy

Published on: March 25, 2022

1.8K
Use of Dual Optical Tweezers and Microfluidics for Single-Molecule Studies
06:53

Use of Dual Optical Tweezers and Microfluidics for Single-Molecule Studies

Published on: November 18, 2022

2.6K

Videos de Experimentos Relacionados

Last Updated: Jan 8, 2026

Direct Force Measurements of Subcellular Mechanics in Confinement using Optical Tweezers
09:56

Direct Force Measurements of Subcellular Mechanics in Confinement using Optical Tweezers

Published on: August 31, 2021

5.4K
Quantitative Analysis of Viscoelastic Properties of Red Blood Cells Using Optical Tweezers and Defocusing Microscopy
08:03

Quantitative Analysis of Viscoelastic Properties of Red Blood Cells Using Optical Tweezers and Defocusing Microscopy

Published on: March 25, 2022

1.8K
Use of Dual Optical Tweezers and Microfluidics for Single-Molecule Studies
06:53

Use of Dual Optical Tweezers and Microfluidics for Single-Molecule Studies

Published on: November 18, 2022

2.6K

Área de la Ciencia:

  • Biofísica
  • Mecánica Celular
  • Biotecnología

Sus antecedentes:

  • Los glóbulos rojos (GR) exhiben un parpadeo de la membrana plasmática, un proceso impulsado por ATP crucial para la navegación en la microcirculación.
  • Este parpadeo refleja el estado mecánico y metabólico de la célula, pero es difícil de cuantificar de forma no invasiva.
  • Los métodos existentes para medir la mecánica de los GR son a menudo invasivos, lo que limita el análisis detallado.

Objetivo del estudio:

  • Desarrollar una técnica mínimamente invasiva para cuantificar las fuerzas y el gasto energético en la dinámica de la membrana de los GR.
  • Establecer un método para diferenciar los estados metabólicos y estructurales de los GR utilizando sus firmas de fuerza-fluctuación.
  • Crear un marco para sondear la fisiología celular y detectar la disfunción biomecánica relacionada con enfermedades.

Principales métodos:

  • Se utilizaron pinzas ópticas sin cuentas y de baja potencia combinadas con microscopía de video de alta velocidad.
  • Se rastrearon simultáneamente las fuerzas locales de la membrana y los desplazamientos en GR individuales.
  • Se construyó un espacio de fases mecano-dinámico basado en mediciones de doble canal.

Principales resultados:

  • Se cuantificaron con éxito las fuerzas locales de la membrana y los desplazamientos en GR individuales.
  • Se desarrolló un método para diferenciar los estados de los GR en función de las firmas de fuerza-fluctuación.
  • Se demostró que el ablandamiento de la membrana aumenta las fluctuaciones y la disipación de energía durante el parpadeo.

Conclusiones:

  • El nuevo método de pinzas ópticas ofrece una forma robusta y mínimamente invasiva de estudiar la mecánica activa de los GR.
  • Este enfoque permite una evaluación precisa de la fisiología celular y la detección temprana de disfunciones biomecánicas en enfermedades.
  • Los hallazgos proporcionan información sobre la relación entre la mecánica de la membrana de los GR, el estado energético y la salud general de la célula.