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

Molecular Chaperones and Protein Folding03:00

Molecular Chaperones and Protein Folding

20.8K
The native conformation of a protein is formed by interactions between the side chains of its constituent amino acids. When the amino acids cannot form these interactions, the protein cannot fold by itself and needs chaperones. Notably, chaperones do not relay any additional information required for the folding of polypeptides; the native conformation of a protein is determined solely by its amino acid sequence. Chaperones catalyze protein folding without being a part of the folded protein.
The...
20.8K
Molecular Chaperones and Protein Folding03:00

Molecular Chaperones and Protein Folding

15.5K
15.5K
Bacterial Protein Maturation01:26

Bacterial Protein Maturation

701
Bacterial protein maturation is a tightly regulated process that ensures newly synthesized polypeptides achieve correct functional conformations. This maturation involves a series of modifications, folding events, and quality control steps, often assisted by specialized chaperone proteins.N-Terminal ModificationsThe maturation of bacterial polypeptides begins cotranslationally as the polypeptide exits the ribosome. The first amino acid, N-formylmethionine (fMet), is typically modified at the...
701

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

Tuning glycerol plasticization of chitosan with boric acid.

International journal of biological macromolecules·2024
Same author

Crystalline Arrays of Copper Porphyrin Qubits Based on Ion-Paired Frameworks.

Journal of the American Chemical Society·2023
Same author

Cooperative crosslinking in polyvinyl alcohol organogels.

Soft matter·2023
Same author

Divergent Synthesis of Alternant Bisanthenequinone and Nonalternant Heptalenodifluorenedione Ring Systems via a Concentration-Dependent Rearrangement.

The Journal of organic chemistry·2022
Same author

Cation-Templated Self-Assembly of a Lipophilic Deoxyguanosine:  Solution Structure of a K<sup>+</sup>-dG<sub>8</sub> Octamer.

The Journal of organic chemistry·2021
Same author

Polymerized Molecular Receptors as Adsorbents to Remove Micropollutants from Water.

Accounts of chemical research·2020

関連する実験動画

Updated: Mar 28, 2026

Single-molecule Manipulation of G-quadruplexes by Magnetic Tweezers
08:28

Single-molecule Manipulation of G-quadruplexes by Magnetic Tweezers

Published on: September 19, 2017

8.8K

G4四重奏ヒドロゲルの分子チャペロン

Gretchen Marie Peters1, Luke P Skala1, Jeffery T Davis1

  • 1Department of Chemistry and Biochemistry, University of Maryland , College Park, Maryland 20742, United States.

Journal of the American Chemical Society
|December 20, 2015
PubMed
まとめ

チオフラビンTは分子チャペロンとして作用し,グアノシンボ酸ヒドロゲルの形成と修復を加速します. この染料はヒドロゲルの硬さを高め,G4クォーテットの組成を高速に促進します.

科学分野:

  • 超分子化学
  • 材料科学
  • 生物物理化学

背景:

  • グアノシン-リチウムボラートシステムは,自己組み立てによって水素ゲルを形成します.
  • 分子チャペロンは自己組織化の過程に影響を与えます
  • チオフラビンT (ThT) は,アミロイド線維に結合することが知られている染料です.

研究 の 目的:

  • チオフラビンT (ThT) がグアノシンとリチウムボラートの凝固化における分子チャペロンとしての役割を調査する.
  • ThTが生成したヒドロゲルの運動学,構造,および機械的性質にどのように影響するかを理解する.
  • ThTがヒドロゲル形成に影響を与えるメカニズムを解明する.

主な方法:

  • 核磁気共振 (NMR) スペクトロスコーピーは,水凝縮運動を監視する.
  • ハイドロゲルの硬さと修復を測定する
  • 粉末X線 difraktion,UV-Vis,および円形二重化スペクトロスコーピーは構造を分析する.
  • ThT 光による探査の相互作用

主要な成果:

  • ThTのサブステイキオメトリック濃度は水凝縮を著しく加速する.
  • ThTはグアノシンボラートヒドロゲルの硬さと自己修復能力を高める.

さらに関連する動画

Single-Molecule Fluorescence Visualization of DNA Polymerase Dynamics at G-Quadruplexes
05:37

Single-Molecule Fluorescence Visualization of DNA Polymerase Dynamics at G-Quadruplexes

Published on: April 4, 2025

1.4K
Tools to Study the Role of Architectural Protein HMGB1 in the Processing of Helix Distorting, Site-specific DNA Interstrand Crosslinks
12:19

Tools to Study the Role of Architectural Protein HMGB1 in the Processing of Helix Distorting, Site-specific DNA Interstrand Crosslinks

Published on: November 10, 2016

8.7K

関連する実験動画

Last Updated: Mar 28, 2026

Single-molecule Manipulation of G-quadruplexes by Magnetic Tweezers
08:28

Single-molecule Manipulation of G-quadruplexes by Magnetic Tweezers

Published on: September 19, 2017

8.8K
Single-Molecule Fluorescence Visualization of DNA Polymerase Dynamics at G-Quadruplexes
05:37

Single-Molecule Fluorescence Visualization of DNA Polymerase Dynamics at G-Quadruplexes

Published on: April 4, 2025

1.4K
Tools to Study the Role of Architectural Protein HMGB1 in the Processing of Helix Distorting, Site-specific DNA Interstrand Crosslinks
12:19

Tools to Study the Role of Architectural Protein HMGB1 in the Processing of Helix Distorting, Site-specific DNA Interstrand Crosslinks

Published on: November 10, 2016

8.7K
  • 証拠は,Li(+) グアノシンボレートシステム内のG-四重組 (G4) の形成を示唆しています.
  • ThTは,G4の四重奏がより大きな構造に組み合わされるように見える.
  • 結論:

    • チオフラビンTは分子チャペロンとして作用し,グアノシンボラート水素ゲルの形成を加速する.
    • ThTは,G4クォーテットに端を積み重ねることで機能し,それらの組み立てをクロスリンクされたヒドロゲルネットワークに促進します.
    • この研究は,ThTが超分子組立とヒドロゲルの性質を調節する新しい役割を明らかにしています.