Jove
Visualize
お問い合わせ
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
JoVEについて
概要リーダーシップブログJoVEヘルプセンター
著者向け
出版プロセス編集委員会範囲と方針査読よくある質問投稿
図書館員向け
推薦の声購読アクセスリソース図書館諮問委員会よくある質問
研究
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of Experimentsアーカイブ
教育
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab Manual教員リソースセンター教員サイト
利用規約
プライバシーポリシー
ポリシー

関連する概念動画

Pinching-off of Coated Vesicles01:32

Pinching-off of Coated Vesicles

Vesicle budding is orchestrated by distinct cytosolic proteins such as adaptor proteins, coat proteins, and GTPases. To initiate vesicle budding, membrane-bending proteins containing crescent-shaped BAR domains bind to the lipid heads in the bilayer and distort the membrane to form a protein-coated vesicle bud. Adaptors proteins such as AP2 for clathrin-coated vesicles can nucleate on the deformed membrane. Finally, coat proteins such as clathrin or COPI and COPII assemble into a coat forming...
Cell Motility through Blebbing01:16

Cell Motility through Blebbing

Blebs are a type of membrane protrusion formed by the internal hydrostatic pressure of the cytoplasm. Blebs are observed in several cell types, including fibroblasts, immune cells, and single-celled organisms like the amoeba. The primary function of blebs is cell locomotion and apoptosis, but they are also found during necrosis and cell division. The life cycle of a bleb comprises an initiation phase followed by the expansion and retraction phases.
Blebbing Through the Matrix
In multicellular...

こちらも読む

関連記事

共著者、ジャーナル、引用グラフによってこの研究に関連する記事。

並び替え
Same author

Reversible bending of U-shaped plant petioles under dehydration.

Quantitative plant biology·2025
Same author

Bubble removal in microfluidic channels surrounded by gas-permeable media: experiments and a predictive model.

Lab on a chip·2025
Same author

In situ cavitation bubble manometry reveals a lack of light-activated guard cell turgor modulation in bryophytes.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America·2025
Same author

Statistical Mechanics Approach to DNA-Driven Droplet Deformation and Adhesion.

Physical review letters·2025
Same author

Cell Deformation Signatures along the Apical-Basal Axis: A 3D Continuum Mechanics Shell Model.

ArXiv·2025
Same author

Near-field acoustic imaging with a caged bubble.

Nature communications·2024

関連する実験動画

Updated: Jul 12, 2026

A Microfluidic System with Surface Patterning for Investigating Cavitation Bubble(s)–Cell Interaction and the Resultant Bioeffects at the Single-cell Level
11:14

A Microfluidic System with Surface Patterning for Investigating Cavitation Bubble(s)–Cell Interaction and the Resultant Bioeffects at the Single-cell Level

Published on: January 10, 2017

単一の振動する泡によって制御された膀変形と溶解.

Philippe Marmottant1, Sascha Hilgenfeldt

  • 1Faculty of Applied Physics, University of Twente, PO Box 217, 7500AE Enschede, The Netherlands. p.marmottant@tn.utwente.nl

Nature
|May 9, 2003
PubMed
まとめ

暴力的な崩壊ではなく,穏やかな泡の振動が,細胞膜を破裂させる可能性があります. この発見は,細胞操作および治療における制御されたマイクロアコースティックに新しい道を開く.

科学分野:

  • アコースティクス アコースティクス
  • バイオフィジックス 生物物理学
  • 細胞生物学 細胞生物学

背景:

  • 崩壊するバブルはエネルギーを集約し,キャビテーション損傷や音響化学のような現象を引き起こします.
  • 超音波で誘発されたマイクロバブルは,医学画像処理を向上させ,ソノポレーションベースの治療の可能性を示しています.
  • ソノポレーションにおけるバブル誘発性膜破裂の正確なメカニズムは不明である.

研究 の 目的:

  • バブル誘発性脂質膜破裂のメカニズムを調査する.
  • 穏やかな泡の振動が膜破裂を達成できることを示すために.
  • 細胞操作のための制御されたマイクロアコースティックの可能性を調査する.

主な方法:

  • マイクロバブルの制御された線形振動を用いた実験.
  • バブルダイナミクスとその後の脂質膜破裂の観察と分析.
  • マイクロバブルをマイクロメートルスケールでの音響的焦点剤として適用する.

主要な成果:

  • 穏やかで線形な泡の振動は,脂質膜の破裂を誘発するのに十分である.
  • バブルダイナミクスとソノポレーションは,この穏やかな振動体制で正確に制御できます.

さらに関連する動画

Obtention of Giant Unilamellar Hybrid Vesicles by Electroformation and Measurement of their Mechanical Properties by Micropipette Aspiration
09:29

Obtention of Giant Unilamellar Hybrid Vesicles by Electroformation and Measurement of their Mechanical Properties by Micropipette Aspiration

Published on: January 19, 2020

Induction of Microstreaming by Nonspherical Bubble Oscillations in an Acoustic Levitation System
08:19

Induction of Microstreaming by Nonspherical Bubble Oscillations in an Acoustic Levitation System

Published on: May 9, 2021

関連する実験動画

Last Updated: Jul 12, 2026

A Microfluidic System with Surface Patterning for Investigating Cavitation Bubble(s)–Cell Interaction and the Resultant Bioeffects at the Single-cell Level
11:14

A Microfluidic System with Surface Patterning for Investigating Cavitation Bubble(s)–Cell Interaction and the Resultant Bioeffects at the Single-cell Level

Published on: January 10, 2017

Obtention of Giant Unilamellar Hybrid Vesicles by Electroformation and Measurement of their Mechanical Properties by Micropipette Aspiration
09:29

Obtention of Giant Unilamellar Hybrid Vesicles by Electroformation and Measurement of their Mechanical Properties by Micropipette Aspiration

Published on: January 19, 2020

Induction of Microstreaming by Nonspherical Bubble Oscillations in an Acoustic Levitation System
08:19

Induction of Microstreaming by Nonspherical Bubble Oscillations in an Acoustic Levitation System

Published on: May 9, 2021

  • マイクロバブルを活用したマイクロアコースティクスは,精密な操作のための有効なツールとして実証されています.
  • 結論:

    • ソノポーレーションは,暴力的な崩壊だけでなく,制御された,穏やかな泡の振動を通じて達成できます.
    • マイクロアコースティクスは,細胞膜の浸透と操作のための制御可能な方法を提供します.
    • この研究は,新しい治療および微流体学的応用への道を開く.