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  Non-Equilibrium Large-Scale Membrane Transformations Driven by MinDE Biochemical Reaction Cycles

Fu, M., Franquelim, H. G., Kretschmer, S., & Schwille, P. (2021). Non-Equilibrium Large-Scale Membrane Transformations Driven by MinDE Biochemical Reaction Cycles. Angewandte Chemie International Edition, 60(12), 6496-6502. doi:10.1002/anie.202015184.

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Genre: Zeitschriftenartikel

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Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Fu, Meifang1, Autor           
Franquelim, Henri G.1, Autor           
Kretschmer, Simon1, Autor           
Schwille, Petra1, Autor           
Affiliations:
1Schwille, Petra / Cellular and Molecular Biophysics, Max Planck Institute of Biochemistry, Max Planck Society, ou_1565169              

Inhalt

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Schlagwörter: GIANT VESICLES; CELL-DIVISION; SELF-ORGANIZATION; BINDING; DYNAMICS; FISSION; AGGREGATION; STIMULATION; CURVATURE; ATPASEChemistry; artificial cells; membrane; reaction-diffusion; self-organization; synthetic biology;
 Zusammenfassung: The MinDE proteins from E. coli have received great attention as a paradigmatic biological pattern-forming system. Recently, it has surfaced that these proteins do not only generate oscillating concentration gradients driven by ATP hydrolysis, but that they can reversibly deform giant vesicles. In order to explore the potential of Min proteins to actually perform mechanical work, we introduce a new model membrane system, flat vesicle stacks on top of a supported lipid bilayer. MinDE oscillations can repeatedly deform these flat vesicles into tubules and promote progressive membrane spreading through membrane adhesion. Dependent on membrane and buffer compositions, Min oscillations further induce robust bud formation. Altogether, we demonstrate that under specific conditions, MinDE self-organization can result in work performed on biomimetic systems and achieve a straightforward mechanochemical coupling between the MinDE biochemical reaction cycle and membrane transformation.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2021
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: 7
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: We thank MPI‐B Core Facility for assistance in protein purification.
 Art der Begutachtung: -
 Identifikatoren: ISI: 000611929200001
DOI: 10.1002/anie.202015184
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Projektname : Grant Number: Ref 3.5-1207791-CHN-HFST-P
Grant ID : -
Förderprogramm : -
Förderorganisation : Alexander von Humboldt-Stiftung
Projektname : Grant Numbers: SFB1032, SFB863
Grant ID : -
Förderprogramm : -
Förderorganisation : Deutsche Forschungsgemeinschaft

Quelle 1

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Titel: Angewandte Chemie International Edition
  Kurztitel : Angew. Chem., Int. Ed.
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Weinheim : Wiley-VCH
Seiten: - Band / Heft: 60 (12) Artikelnummer: - Start- / Endseite: 6496 - 6502 Identifikator: ISSN: 1433-7851
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/1433-7851