Jove
Visualize
お問い合わせ

関連する概念動画

Assembly of Cytoskeletal Filaments01:18

Assembly of Cytoskeletal Filaments

17.4K
Cytoskeletal filaments are polymeric forms of smaller protein subunits. However, individual cytoskeletal filaments may easily disassemble or associate with other similar filaments to form rigid structures. Microfilaments, made of actin monomers, rely on actin-binding proteins to form bundles and create networks of individual actin filaments. Microtubules rely on microtubule-associated proteins (MAPs) to form sturdy cylindrical structures. However, the proteins involved in forming complex...
17.4K
Formation of Intermediate Filaments00:57

Formation of Intermediate Filaments

2.9K
Intermediate filaments are cytoskeletal proteins with higher tensile strength and flexibility than microfilaments and microtubules. Unlike the other two cytoskeletal proteins, intermediate filament formation lacks the enzymatic activity to hydrolyze nucleotides like ATP and GTP to generate energy for polymerization. Therefore, the formation of intermediate filaments is multistep self-assembly. The involvement of any accessory proteins in intermediate filament formation has not yet been...
2.9K
Formation of Higher-order Actin Filaments01:11

Formation of Higher-order Actin Filaments

3.0K
The polymerization of G-actin monomers into filamentous F-actin is a multi-step process. Once the F-actins are formed, they can bundle together in different arrangements to form higher-order networks and regulate cellular functions. Common examples include the formation of lamellipodia and filopodia at the cell's leading edge by actin reorganization in a migrating cell. The microvilli on the brush border epithelial cells are also formed through the F-actin network.
The high-order actin...
3.0K
Colloids03:22

Colloids

17.3K
Children at play often make suspensions such as mixtures of mud and water, flour and water, or a suspension of solid pigments in water known as tempera paint. These suspensions are heterogeneous mixtures composed of relatively large particles that are visible to the naked eye or can be seen with a magnifying glass. They are cloudy, and the suspended particles settle out after mixing. On the other hand, a solution is a homogeneous mixture in which no settling occurs and in which the dissolved...
17.3K
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
  1. ホーム
  2. 遠距離秩序を持つコロイドナノ結晶の螺旋組とそれらの連続構造への融合
  1. ホーム
  2. 遠距離秩序を持つコロイドナノ結晶の螺旋組とそれらの連続構造への融合

関連する実験動画

Liquid-cell Transmission Electron Microscopy for Tracking Self-assembly of Nanoparticles
08:39

Liquid-cell Transmission Electron Microscopy for Tracking Self-assembly of Nanoparticles

Published on: October 16, 2017

12.6K

遠距離秩序を持つコロイドナノ結晶の螺旋組とそれらの連続構造への融合

Caikun Cheng1, Benyou Li1, Zhenyu Feng1

  • 1Key Laboratory of Colloid and Interface Chemistry, Ministry of Education, School of Chemistry and Chemical Engineering, Shandong University, Jinan 250100, P. R. China.

Journal of the American Chemical Society
|January 7, 2025

PubMed で要約を見る

まとめ
この要約は機械生成です。

アキラルナノ結晶はキラル分子によって導かれた 精密な螺旋構造に自己組み立てることができます この突破は,高度な光学と電子学の潜在的応用を持つ 複雑でサイズ調整可能なキラル材料の作成を可能にします.

さらに関連する動画

Fabrication of Spherical and Worm-shaped Micellar Nanocrystals by Combining Electrospray, Self-assembly, and Solvent-based Structure Control
06:16

Fabrication of Spherical and Worm-shaped Micellar Nanocrystals by Combining Electrospray, Self-assembly, and Solvent-based Structure Control

Published on: February 11, 2018

13.9K
Formation of Ordered Biomolecular Structures by the Self-assembly of Short Peptides
07:26

Formation of Ordered Biomolecular Structures by the Self-assembly of Short Peptides

Published on: November 21, 2013

12.8K

関連する実験動画

Liquid-cell Transmission Electron Microscopy for Tracking Self-assembly of Nanoparticles
08:39

Liquid-cell Transmission Electron Microscopy for Tracking Self-assembly of Nanoparticles

Published on: October 16, 2017

12.6K
Fabrication of Spherical and Worm-shaped Micellar Nanocrystals by Combining Electrospray, Self-assembly, and Solvent-based Structure Control
06:16

Fabrication of Spherical and Worm-shaped Micellar Nanocrystals by Combining Electrospray, Self-assembly, and Solvent-based Structure Control

Published on: February 11, 2018

13.9K
Formation of Ordered Biomolecular Structures by the Self-assembly of Short Peptides
07:26

Formation of Ordered Biomolecular Structures by the Self-assembly of Short Peptides

Published on: November 21, 2013

12.8K

科学分野:

  • 材料科学
  • 超分子化学
  • ナノテクノロジー

背景:

  • 化学と材料科学ではキラル性が重要ですが,アキラル前駆体からキラル構造を合成することは困難です.
  • 複雑なキラルアーキテクチャにアキラルビルディングブロックの制御された自己組み立て方法を開発することは,現在進行中の研究分野です.

研究 の 目的:

  • アキラル型コロイドナノ結晶の自己組み立てを,長距離に並べられた螺旋構造に示す.
  • ナノ結晶の組み立てを導くキラル分子の役割を調査する.
  • 形成された螺旋形の構造の多様性を研究する.

主な方法:

  • アキラルゴールド (Au) とシルバー (Ag) のナノ結晶を用いる.
  • 組み立てガイドとしてキラル π 結合ペリレンダイミド分子を使用します.
  • ナノ結晶と誘導分子との結合運動を同期する.
  • 顕微鏡とスペクトロスコピーを用いて螺旋組を特徴づける.
  • 硫化とカチオン交換による組立後の変換を調査する.

主要な成果:

  • アキラルAuとAgのナノ結晶は,キラル分子によって導かれた,長距離のオーダーされた螺旋状の構造にうまく組み込まれました.
  • ナノクリスタルの組織を 導いた分子アセンブリの 精密な螺旋経路が 数十ミクロメートルに及ぶ
  • 螺旋型のナノクリスタルアセンブリは 線形サイズ依存のカイロプティック特性を示した.
  • ダブル,トリプル,クアドルプル,クインテプルストランドを含む様々な螺旋構造が形成されました.
  • 分離されたAgナノ結晶ヘリクスは連続したAg2Sヘリクスに変換され,多様な金属硫化物ヘリクスを可能にします.
  • 結論:

    • チラルの分子は,アチラルのナノ結晶から複雑な螺旋組成の形成を効果的にテンプレートすることができます.
    • その結果,螺旋型のナノクリスタル構造は,調整可能なキロプティック特性と構造的複雑性を有しています.
    • このアプローチは,光学,電子,触媒における潜在的な応用を持つ新しいキラルナノマテリアルを作成するための多用途のプラットフォームを提供します.