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Dans ce travail, nous présentons un système actif échelle nanométrique qui auto assemble faiblement contraignant les blocs de construction pour construire sa propre voie. Comme illustré à la Figure 1, glisse microtubules s’accumulent kinésine moteurs de solution et les déposer sur la surface. Les moteurs de la kinésine restent dans le sillage de la microtubule pendant une courte période de temps avant de revenir à la solution. Ainsi, dans cette expérience, la kinésine moteurs remplaçant entre 3 États :
(1) un état de simple lié aux microtubules : C’est quand une kinésine lie d’abord à un microtubule. Il existe en équilibre avec l’état (2).
(2) un état de la double liaison : dans ce cas, une microtubule simple liaison kinésine lie également à la surface via son His-tag. Cet état de la double liaison permet pour la propulsion de microtubules.
(3) un état de surface-bondissent unique : une double liaison la kinésine qui défile à l’extrémité de la microtubules et n’a pas encore désorbé de la surface est dans cet état. Ces moteurs peuvent être observés dans la Figure 1 (canaux combinés et vert) : ils s’étendent derrière la queue de la microtubule pour plusieurs micromètres et former son cortège décroissante.
L’étape la plus critique du présent protocole est la formation de la surface hydrophobe sur la diapositive. Non seulement faut-il utiliser des produits chimiques dangereux, mais il permet également le PEG-PPG-PEG fonctionnalisé avec le groupe NTA pour enduire la surface, ce qui permet ensuite la kinésine réversiblement lier à la surface. Une autre étape importante est la cellule de flux d’étanchéité avec de la graisse. Cela permet une imagerie prolongée sans le liquide contenu dans la cellule débit d’évaporation.
Les principales modifications à cette technique consistent en des variations de concentration de microtubules, concentration de kinésine et concentration d’ATP. Changement de concentration microtubule va changer le nombre de microtubules glisse sur la surface. Modification de kinésine concentration modifiera le nombre de molécules de kinésine qui peuvent se lier à des microtubules. Cependant, l’augmentation de la concentration de kinésine au-dessus des montants déjà définis dans cette expérience pourrait augmenter fluorescence de fond, rendant plus difficile de voir les sentiers de la kinésine laissés glisser des microtubules. Pendant ce temps, l’abaissement des concentrations d’ATP inférieures à 10 µM diminuera significativement microtubule glisse vitesse. Si cet effet est souhaité, il est nécessaire d’utiliser un ATP à régénération consistant en industrie de la construction et de la phosphatase de la créatine phosphokinase.
Une possibilité de limiter cette technique est que, en raison du contenu de grande kinésine active du système, l’ATP peut être consommé rapidement et expériences peuvent durer moins d’une heure dans certaines conditions. Par exemple, ce serait le cas si on a utilisé une double concentration kinésine et concentration microtubule cinq fois supérieure à ce qui est présenté dans le présent protocole.
Dans nos précédents travaux18, nous avons étudié la distribution spatiale des moteurs de la kinésine le long des microtubules, prouvant que les microtubules glisse s’accumulent kinésine moteurs de solution, résultant en une augmentation de la densité des moteurs sur toute la longueur de la microtubule. Nous avons également constaté que la stabilité de vol à voile des microtubules démontré une dépendance non linéaire sur la vitesse de concentration et les microtubules de kinésine solution.
Le protocole présenté ouvre la voie à une utilisation plus efficace des moteurs de la protéine dans les systèmes nanométriques conçu et pour complément d’enquête dans la conception des nanosystèmes active qui sont en équilibre dynamique. En outre, le caractère dynamique de ce système lui permet de servir comme système modèle pour l’étude d’autoguérison et dynamique le remplacement d’éléments moléculaires, partie de l’écart entre les structures naturelles et ingénieries de la fermeture.