已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Electroosmotic Trap Against the Electrophoretic Force Near a Protein Nanopore Reveals Peptide Dynamics During Capture and Translocation

纳米孔 生物物理学 材料科学 分子动力学 阿拉美星 纳米技术 化学物理 脂质双层 化学 计算化学 生物化学 生物
作者
Alina Asandei,Irina Schiopu,Mauro Chinappi,Chang Ho Seo,Yoonkyung Park,Tudor Luchian
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:8 (20): 13166-13179 被引量:125
标识
DOI:10.1021/acsami.6b03697
摘要

We report on the ability to control the dynamics of a single peptide capture and passage across a voltage-biased, α-hemolysin nanopore (α-HL), under conditions that the electroosmotic force exerted on the analyte dominates the electrophoretic transport. We demonstrate that by extending outside the nanopore, the electroosmotic force is able to capture a peptide at either the lumen or vestibule entry of the nanopore, and transiently traps it inside the nanopore, against the electrophoretic force. Statistical analysis of the resolvable dwell-times of a metastable trapped peptide, as it occupies either the β-barrel or vestibule domain of the α-HL nanopore, reveals rich kinetic details regarding the direction and rates of stochastic movement of a peptide inside the nanopore. The presented approach demonstrates the ability to shuttle and study molecules along the passage pathway inside the nanopore, allows to identify the mesoscopic trajectory of a peptide exiting the nanopore through either the vestibule or β-barrel moiety, thus providing convincing proof of a molecule translocating the pore. The kinetic analysis of a peptide fluctuating between various microstates inside the nanopore, enabled a detailed picture of the free energy description of its interaction with the α-HL nanopore. When studied at the limit of vanishingly low transmembrane potentials, this provided a thermodynamic description of peptide reversible binding to and within the α-HL nanopore, under equilibrium conditions devoid of electric and electroosmotic contributions.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
77完成签到 ,获得积分10
3秒前
Amai完成签到,获得积分10
6秒前
77关注了科研通微信公众号
7秒前
pinklay完成签到 ,获得积分10
9秒前
cherish完成签到,获得积分10
12秒前
打打应助快来看文献采纳,获得10
15秒前
16秒前
20秒前
调皮毛衣完成签到 ,获得积分10
22秒前
王某完成签到 ,获得积分10
23秒前
从容甜瓜完成签到 ,获得积分10
23秒前
蒙萌葫发布了新的文献求助10
24秒前
heyvan完成签到 ,获得积分10
25秒前
春色未软旧苔痕完成签到 ,获得积分10
27秒前
想游泳的鹰完成签到,获得积分10
28秒前
亲爱的安德烈完成签到,获得积分10
31秒前
快来看文献完成签到,获得积分10
32秒前
34秒前
妩媚的夜柳完成签到 ,获得积分10
35秒前
35秒前
37秒前
luo发布了新的文献求助10
41秒前
42秒前
47秒前
48秒前
51秒前
高贵的如曼应助luo采纳,获得10
55秒前
59秒前
光光发电完成签到,获得积分10
1分钟前
思源应助冷酷的魂幽采纳,获得10
1分钟前
卡皮巴拉完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
蒙萌葫完成签到,获得积分10
1分钟前
Kevin Li完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
几米完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
Kevin Li发布了新的文献求助10
1分钟前
汉堡包应助原来是啊歪啊采纳,获得10
1分钟前
高分求助中
Earth System Geophysics 1000
Semiconductor Process Reliability in Practice 800
Co-opetition under Endogenous Bargaining Power 666
Studies on the inheritance of some characters in rice Oryza sativa L 600
Medicina di laboratorio. Logica e patologia clinica 600
《关于整治突出dupin问题的实施意见》(厅字〔2019〕52号) 500
Language injustice and social equity in EMI policies in China 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3210995
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2860076
关于积分的说明 8122604
捐赠科研通 2525757
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1359556
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 643009
邀请新用户注册赠送积分活动 614987