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

Mechanism of Filopodia Formation01:39

Mechanism of Filopodia Formation

2.5K
Filopodia are thin, actin-rich cellular protrusions that play an important role in many fundamental cellular functions. They vary in their occurrence, length, and positioning in different cell types, suggesting their diverse roles.
Their main function is to guide migrating cells during normal tissue morphogenesis or cancer metastasis by recognizing and making initial contacts with the extracellular matrix. However, they can also act as stationary cell anchors or help to establish communication...
2.5K
Mechanism of Lamellipodia Formation01:31

Mechanism of Lamellipodia Formation

2.8K
Cells migrating in response to external stimuli form lamellipodia, which are thin membrane protrusions supported by a mesh of linked, branched, or unbranched actin filaments. These actin filaments interact with myosin motor proteins, creating the dynamic actomyosin complex within the cytoskeleton. Contractility, or the ability to generate contractile stress, is inherent to the actomyosin complex. It helps cells detect the stiffness of the surrounding ECM and exert contractile force for...
2.8K

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

Author Correction: Programming local confinements in crystalline frameworks through reticular chemistry.

Nature materials·2026
Same author

Programming local confinements in crystalline frameworks through reticular chemistry.

Nature materials·2026
Same author

Engineering the Self-Assembly of Bacterial Microcompartment Shell Proteins via Charged Mutations.

ACS nano·2026
Same author

Reversible Addition-Fragmentation Chain-Transfer Aqueous Emulsion Polymerization Observed by Transmission Electron Microscopy.

Journal of the American Chemical Society·2026
Same author

Prediction of rheological properties via structure elucidation of solvated hydrogels.

Nature materials·2026
Same author

Heterobifunctional proteomimetic polymers for targeted degradation of MYC and KRAS.

Nature communications·2026

関連する実験動画

Updated: Oct 1, 2025

TAPE: A Biodegradable Hemostatic Glue Inspired by a Ubiquitous Compound in Plants for Surgical Application
08:40

TAPE: A Biodegradable Hemostatic Glue Inspired by a Ubiquitous Compound in Plants for Surgical Application

Published on: June 8, 2016

14.3K

ミュウミュウ アデシブ インスピレーション プロテオミメティックポリマー

Or Berger1, Claudia Battistella1, Yusu Chen2

  • 1Department of Chemistry, Northwestern University, Evanston, Illinois 60208, United States.

Journal of the American Chemical Society
|March 3, 2022
PubMed
まとめ

研究者達は,貝の粘着性タンパク質を模倣した合成ポリマーを開発し,粘着性が向上しました. 自然にインスパイアされたこの素材は 先進的な接着剤と 細胞の不動化のための 有望な経路を提供します

さらに関連する動画

Author Spotlight: Optimization of Ultrashort Peptide Matrices for Colorectal Cancer Organoids
10:23

Author Spotlight: Optimization of Ultrashort Peptide Matrices for Colorectal Cancer Organoids

Published on: May 3, 2024

1.1K
Artificial Lung Device Priming for In Situ Fiber Bundle Surface Grafting
08:53

Artificial Lung Device Priming for In Situ Fiber Bundle Surface Grafting

Published on: March 28, 2025

531

関連する実験動画

Last Updated: Oct 1, 2025

TAPE: A Biodegradable Hemostatic Glue Inspired by a Ubiquitous Compound in Plants for Surgical Application
08:40

TAPE: A Biodegradable Hemostatic Glue Inspired by a Ubiquitous Compound in Plants for Surgical Application

Published on: June 8, 2016

14.3K
Author Spotlight: Optimization of Ultrashort Peptide Matrices for Colorectal Cancer Organoids
10:23

Author Spotlight: Optimization of Ultrashort Peptide Matrices for Colorectal Cancer Organoids

Published on: May 3, 2024

1.1K
Artificial Lung Device Priming for In Situ Fiber Bundle Surface Grafting
08:53

Artificial Lung Device Priming for In Situ Fiber Bundle Surface Grafting

Published on: March 28, 2025

531

科学分野:

  • バイオマテリアル科学
  • ポリマー化学
  • 粘着科学

背景:

  • マリン・ミッシェルは 繰り返しアミノ酸の配列を持つ 強力な水中の粘着性タンパク質を 生み出します
  • 自然なの粘着タンパク質は複雑で 直接合成するのは難しいです
  • 強化された特性を持つ合成代替品の開発は,バイオインスピレーションによるアプリケーションにとって不可欠です.

研究 の 目的:

  • 合成ポリマーのプロテオミメティックを作り 貝の粘着タンパク質の構造と機能を複製する
  • リピートペプチドユニットをポリマーブラシ構造で再構成することで,粘着性能が向上するかどうかを調査する.
  • 細胞の固定化などの 実践的な応用のための 合成接着剤の有用性を示すために

主な方法:

  • 貝の粘着タンパク質の繰り返し単位から得られたノルボルニルペプチドの合成.
  • ブラッシュポリマー構造を作るため,インプラントを通してリングを開くメタテシスポリマー化.
  • 粘着力の機械的な試験と,ネイティブのの粘着タンパク質との比較.
  • 生体細胞の固定化のための合成ポリマーの適用

主要な成果:

  • 合成ポリマーのプロテオミミテックは 重要な構造要素と ミュッセルの粘着タンパク質の機能を成功裏に真似しました
  • 機械的な測定は,天然のの粘着性タンパク質と比較して優れた粘着性を示した.
  • このポリマーは 表面に生きた細胞を固定する効果を示した.

結論:

  • 複製ペプチドユニットを合成ブラッシュポリマーの構造にまとめると,粘着性が向上します.
  • この自然に触発された合成戦略は 高性能のバイオアデシブへの 簡単な経路を提供します
  • 開発されたプロテオミメティックポリマーは,生物医学およびバイオテクノロジー分野を含む多様な用途に重要な可能性を秘めています.