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  Artificial cytoskeleton assembly for synthetic cell motility

Sauter, D., Schröter, M., Frey, C., Weber, C., Mersdorf, U., Janiesch, J.-W., et al. (2023). Artificial cytoskeleton assembly for synthetic cell motility. Macromolecular Bioscience, 23(8): 2200437, pp. 1-10. doi:10.1002/mabi.202200437.

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Genre: Zeitschriftenartikel

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Urheber

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 Urheber:
Sauter, Désirée1, Autor           
Schröter, Martin1, Autor           
Frey, Christoph1, Autor           
Weber, Cornelia1, Autor           
Mersdorf, Ulli2, Autor           
Janiesch, Jan-Willi1, Autor           
Platzman, Ilia1, Autor           
Spatz, Joachim P.1, 3, Autor           
Affiliations:
1Cellular Biophysics, Max Planck Institute for Medical Research, Max Planck Society, ou_2364731              
2Department of Biomolecular Mechanisms, Max Planck Institute for Medical Research, Max Planck Society, ou_1497700              
3Max Planck School Matter to Life, Max Planck Schools, Max Planck Society, ou_3473638              

Inhalt

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Schlagwörter: actin cytoskeleton, bottom-up synthetic biology, motility, PNIPAM, synthetic cells
 Zusammenfassung: Imitation of cellular processes in cell-like compartments is a current research focus in synthetic biology. Here, a method is introduced for assembling an artificial cytoskeleton in a synthetic cell model system based on a poly(N-isopropyl acrylamide) (PNIPAM) composite material. Toward this end, a PNIPAM-based composite material inside water-in-oil droplets that are stabilized with PNIPAM-functionalized and commercial fluorosurfactants is introduced. The temperature-mediated contraction/release behavior of the PNIPAM-based cytoskeleton is investigated. The reversibility of the PNIPAM transition is further examined in bulk and in droplets and it could be shown that hydrogel induced deformation could be used to controllably manipulate droplet-based synthetic cell motility upon temperature changes. It is envisioned that a combination of the presented artificial cytoskeleton with naturally occurring components might expand the bandwidth of the bottom-up synthetic biology.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2022-11-232022-10-172022-12-022023-08
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: 10
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 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: Macromolecular Bioscience
  Kurztitel : Macromol. Biosci.
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH
Seiten: - Band / Heft: 23 (8) Artikelnummer: 2200437 Start- / Endseite: 1 - 10 Identifikator: ISSN: 1616-5187
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/954925586298_1