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  Sequential bottom-up assembly of mechanically stabilized synthetic cells by microfluidics

Weiss, M., Frohnmayer, J. P., Benk, L. T., Haller, B., Janiesch, J.-W., Heitkamp, T., et al. (2018). Sequential bottom-up assembly of mechanically stabilized synthetic cells by microfluidics. Nature Materials, 17, 89-96. doi:10.1038/nmat5005.

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Basisdaten

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Datensatz-Permalink: http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-002E-0AA2-B Versions-Permalink: http://hdl.handle.net/21.11116/0000-0002-CCE9-2
Genre: Zeitschriftenartikel

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Externe Referenzen

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externe Referenz:
https://www.nature.com/articles/nmat5005.pdf (beliebiger Volltext)
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externe Referenz:
https://doi.org/10.1038/nmat5005 (beliebiger Volltext)
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Urheber

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 Urheber:
Weiss, Marian1, Autor              
Frohnmayer, Johannes Patrick1, 2, Autor              
Benk, Lucia Theresa1, Autor              
Haller, Barbara1, Autor              
Janiesch, Jan-Willi1, 2, Autor              
Heitkamp, Thomas, Autor
Börsch, Michael, Autor
Lira, Rafael B., Autor
Dimova, Rumiana, Autor
Lipowsky, Reinhard, Autor
Bodenschatz, Eberhard, Autor
Baret, Jean-Christophe, Autor
Vidakovic-Koch, Tanja, Autor
Sundmacher, Kai, Autor
Platzman, Ilia1, 2, Autor              
Spatz, Joachim P.1, 2, Autor              
Affiliations:
1Cellular Biophysics, Max Planck Institute for Medical Research, Max Planck Society, ou_2364731              
2Biophysical Chemistry, Institute of Physical Chemistry, University of Heidelberg, 69120 Heidelberg, Germany, ou_persistent22              

Inhalt

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Schlagwörter: Biomaterials; Lab-on-a-chip; Microfluidics; Synthetic biology
 Zusammenfassung: Compartments for the spatially and temporally controlled assembly of biological processes are essential towards cellular life. Synthetic mimics of cellular compartments based on lipid-based protocells lack the mechanical and chemical stability to allow their manipulation into a complex and fully functional synthetic cell. Here, we present a high-throughput microfluidic method to generate stable, defined sized liposomes termed ‘droplet-stabilized giant unilamellar vesicles (dsGUVs)’. The enhanced stability of dsGUVs enables the sequential loading of these compartments with biomolecules, namely purified transmembrane and cytoskeleton proteins by microfluidic pico-injection technology. This constitutes an experimental demonstration of a successful bottom-up assembly of a compartment with contents that would not self-assemble to full functionality when simply mixed together. Following assembly, the stabilizing oil phase and droplet shells are removed to release functional self-supporting protocells to an aqueous phase, enabling them to interact with physiologically relevant matrices.

Details

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Sprache(n): eng - Englisch
 Datum: 2016-06-062017-09-122017-10-162018-01-01
 Publikationsstatus: Im Druck veröffentlicht
 Seiten: 9
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 Identifikatoren: DOI: 10.1038/nmat5005
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: Nature Materials
  Kurztitel : Nat. Mater.
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: London, UK : Nature Pub. Group
Seiten: - Band / Heft: 17 Artikelnummer: - Start- / Endseite: 89 - 96 Identifikator: ISSN: 1476-1122
CoNE: /journals/resource/111054835734000