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  Protein-free division of giant unilamellar vesicles controlled by enzymatic activity

Dreher, Y., Spatz, J. P., & Göpfrich, K. (2019). Protein-free division of giant unilamellar vesicles controlled by enzymatic activity. bioRxiv, e-pup:, pp. 1-24. doi:10.1101/2019.12.30.881557.

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基本情報

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アイテムのパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0005-7011-9 版のパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0005-7012-8
資料種別: 学術論文

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:
bioRxiv_epub_2019_881557.pdf (全文テキスト(全般)), 7MB
 
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bioRxiv_epub_2019_881557.pdf
説明:
-
OA-Status:
閲覧制限:
制限付き (Max Planck Institute for Medical Research, MHMF; )
MIMEタイプ / チェックサム:
application/pdf
技術的なメタデータ:
著作権日付:
-
著作権情報:
-
CCライセンス:
-
:
bioRxiv_epub_2019_881557_Suppl.pdf (付録資料), 16MB
 
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-
ファイル名:
bioRxiv_epub_2019_881557_Suppl.pdf
説明:
-
OA-Status:
閲覧制限:
制限付き (Max Planck Institute for Medical Research, MHMF; )
MIMEタイプ / チェックサム:
application/pdf
技術的なメタデータ:
著作権日付:
-
著作権情報:
-
CCライセンス:
-

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OA-Status:
URL:
https://doi.org/10.1101/2019.12.30.881557 (全文テキスト(全般))
説明:
-
OA-Status:

作成者

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 作成者:
Dreher, Yannik1, 著者           
Spatz, Joachim P.2, 3, 著者           
Göpfrich, Kerstin2, 著者           
所属:
1Max Planck Institute for Medical Research, Max Planck Society, ou_1125545              
2Cellular Biophysics, Max Planck Institute for Medical Research, Max Planck Society, ou_2364731              
3Biophysical Chemistry, Institute of Physical Chemistry, University of Heidelberg, 69120 Heidelberg, Germany, ou_persistent22              

内容説明

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キーワード: -
 要旨: Cell division is one of the hallmarks of life. Success in the bottom-up assembly of synthetic cells will, no doubt, depend on strategies for the controlled autonomous division of protocellular compartments. Here, we describe the protein-free division of giant unilamellar lipid vesicles (GUVs) based on the combination of two physical principles – phase separation and osmosis. We visualize the division process with confocal fluorescence microscopy and derive a conceptual model based on the vesicle geometry. The model successfully predicts the shape transformations over time as well as the time point of the final pinching of the daughter vesicles. Remarkably, we show that two fundamentally distinct yet highly abundant processes – water evaporation and metabolic activity – can both regulate the autonomous division of GUVs. Our work may hint towards mechanisms that governed the division of protocells and adds to the strategic toolbox of bottom-up synthetic biology with its vision of bringing matter to life.

資料詳細

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言語: eng - English
 日付: 2019-12-30
 出版の状態: 出版
 ページ: 24
 出版情報: -
 目次: -
 査読: 査読あり
 識別子(DOI, ISBNなど): DOI: 10.1101/2019.12.30.881557
 学位: -

関連イベント

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訴訟

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Project information

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出版物 1

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出版物名: bioRxiv
種別: 論文集
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: NY : Cold Spring Harbor Laboratory
ページ: - 巻号: e-pup 通巻号: 881557 開始・終了ページ: 1 - 24 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): -