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Channel Rhodopsins01:11

Channel Rhodopsins

2.5K
Most organisms use photoreceptors to sense and respond to light. Examples of photoreceptors include bacteriorhodopsins and bacteriophytochromes in some bacteria, phytochromes in plants, and rhodopsins in the photoreceptor cells of the vertebral retina. The light-sensitive property of these receptors is because of the bound chromophores, such as bilin in the phytochromes and retinal in the rhodopsins.
Rhodopsins belong to the family of cell surface proteins called G-protein coupled receptors,...
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oShark: 修正された核素抵抗性ライトアップアプタマー

Janine Kehrli1, Roger Cubi1, Tanushree Gupta2

  • 1Université de Strasbourg, CNRS, Architecture et Réactivité de l'ARN, UPR 9002, F-67000 Strasbourg, France.

Journal of the American Chemical Society
|December 3, 2025
PubMed
まとめ

研究者らは,生物学的環境における安定性を高める,修正されたライトアップRNAアプタマーであるoSharkを開発した. このアプタミーは 機能と光性を維持し 先進的な分子検出ツールへの道を開きます

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961

科学分野:

  • 生物化学
  • 分子生物学
  • RNA アプタマー技術

背景:

  • ライトアップRNAアプタマーは,選択的結合と光活性化により分子検出が可能である.
  • 細胞外環境におけるRNAの骨格の不安定さは,アプタメルの応用を制限する.
  • 化学的改変は安定性を向上させますが,アプタメアの折りたたみと機能を阻害する可能性があります.

研究 の 目的:

  • 細胞外用用の安定性を高める化学的に改造されたライトアップRNAアプタマーを開発する.
  • アプタマーの整合性,折りたたみ,そして化学的変化にもかかわらずフッ素活性化を維持する.
  • 新しいダブルライトアップアプタマーシステムを 作るため

主な方法:

  • 進化を導く戦略です
  • マイクロ流体によるスクリーニング
  • 合理的な設計とシーケンスの最適化

主要な成果:

  • ジェミニ-552の染料を活性化する 光アプタマーを開発した
  • oサメは 挑戦的な細胞外媒で 保存された整合性と機能を実証した.
  • Lemon-oSharkを設計し,Mango-IIとoSharkを融合させることで,最初の二重照明アプタマーを改良しました.

結論:

  • oサメは生物学的応用のためのRNAアプタマーの安定化における重要な進歩を表しています.
  • 開発されたアプタマーは,未改造のバージョンと比べて高い光と明るさを維持します.
  • この研究は,堅固なRNAアプタマーを用いたin vivoおよびin vitro分子センシングの新たな可能性を可能にします.