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En este trabajo, presentamos un sistema activo de nanoescala que uno mismo arma débil enlace bloques para la construcción de su propia pista. Como se muestra en la figura 1, deslizamiento de microtúbulos se acumulan kinesin motores de solución y depositar en la superficie. Los motores de quinesina siguen en la estela de los microtúbulos por un corto período de tiempo antes de volver a la solución. Así, en este experimento, kinesin motores alternativos entre 3 Estados:
(1) un estado de solo-limite de microtúbulos: esto es cuando una quinesina se une primero a un microtúbulo. Existe en equilibrio con el estado (2).
(2) un estado de doble destino: en este caso, un kinesin solo limite de microtúbulos también une a la superficie a través de su su-etiqueta. Este estado de doble enlazado permite propulsión de microtúbulos.
(3) un solo Estado de la superficie-limita: una quinesina doble enlazado que ha caminado el extremo de los microtúbulos y no todavía problema desorbida de la superficie se encuentra en este estado. Estos motores pueden observarse en la figura 1 (canales verdes y combinados): que se extienden detrás de la cola de los microtúbulos para varios micrómetros y constituyen su sendero decreciente.
El paso más crítico de este protocolo es la formación de la superficie de la diapositiva. No sólo usa productos químicos peligrosos, pero también permite que el PEG-PPG-PEG funcionalizado con el grupo NTA para cubrir la superficie, que luego permite la quinesina enlazar reversible a la superficie. Otro paso importante es sellar la celda de flujo con grasa. Esto permite la proyección de imagen prolongada sin el líquido en la célula de flujo evaporación.
Las principales modificaciones a esta técnica consisten en cambiar la concentración de microtúbulos y quinesina concentración concentración de ATP. Concentración de microtúbulos se cambia el número de microtúbulos en la superficie de deslizamiento. Concentración de quinesina se cambia el número de moléculas de quinesina que pueden unirse a los microtúbulos. Sin embargo, el aumento de la concentración de quinesina sobre las cantidades ya definidas en este experimento podría aumentar fluorescencia del fondo, lo que es más difícil ver los senderos kinesin dejó deslizamiento de microtúbulos. Mientras tanto, reducir las concentraciones de ATP a 10 μm se reducir considerablemente la velocidad de deslizamiento de microtúbulos. Si se desea este efecto, es necesario utilizar un sistema de fosfocinasa y creatina fosfatasa la regeneración de ATP.
Una posible limitación de esta técnica es que, debido al contenido de grandes kinesin activo del sistema, el ATP puede ser consumido rápidamente, y experimentos pueden durar menos de una hora en ciertas condiciones. Por ejemplo este sería el caso si uno utiliza una concentración más alta de quinesina doble y cinco veces mayor concentración de microtúbulos que lo que se presenta en el presente Protocolo.
En nuestro anterior trabajo18, hemos estudiado la distribución espacial de los motores de quinesina a lo largo de los microtúbulos, demostrando que el deslizamiento de microtúbulos acumulan kinesin motores de solución, resultando en un incremento de la densidad de los motores a lo largo de la longitud de la microtúbulos. También se encontró que la estabilidad del deslizamiento de los microtúbulos demostró una dependencia no lineal de la velocidad de concentración y microtúbulos de quinesina de solución.
El protocolo presentado allana el camino para un uso más eficiente de los motores de proteínas en sistemas de ingeniería de la nanoescala y para la investigación en el diseño de nanosistemas activos que se encuentran en equilibrio dinámico. Además, la naturaleza dinámica de este sistema le permite servir como un sistema modelo para el estudio de reemplazo de auto-sanación y dinámica de componentes moleculares, cerrando parte de la brecha entre estructuras diseñadas y naturales.