SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

WFRF:(Devos V.)
 

Sökning: WFRF:(Devos V.) > (2015-2019) > Protein Short-Time ...

Protein Short-Time Diffusion in a Naturally Crowded Environment

Grimaldo, Marco (författare)
Institut Laue Langevin
Lopez, Hender (författare)
Institut Laue Langevin
Beck, Christian (författare)
Institut Laue Langevin
visa fler...
Roosen-Runge, Felix (författare)
Lund University,Lunds universitet,Fysikalisk kemi,Enheten för fysikalisk och teoretisk kemi,Kemiska institutionen,Institutioner vid LTH,Lunds Tekniska Högskola,Physical Chemistry,Physical and theoretical chemistry,Department of Chemistry,Departments at LTH,Faculty of Engineering, LTH
Moulin, Martine (författare)
Institut Laue Langevin
Devos, Juliette M. (författare)
Institut Laue Langevin
Laux, Valerie (författare)
Institut Laue Langevin
Härtlein, Michael (författare)
Institut Laue Langevin
Da Vela, Stefano (författare)
University of Tübingen
Schweins, Ralf (författare)
Institut Laue Langevin
Mariani, Alessandro (författare)
European Synchrotron Radiation Facility
Zhang, Fajun (författare)
University of Tübingen
Barrat, Jean Louis (författare)
Laboratoire Interdisciplinaire de Physique
Oettel, Martin (författare)
University of Tübingen
Forsyth, V. Trevor (författare)
Keele University,Institut Laue Langevin
Seydel, Tilo (författare)
Institut Laue Langevin
Schreiber, Frank (författare)
University of Tübingen
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2019-03-21
2019
Engelska 7 s.
Ingår i: Journal of Physical Chemistry Letters. - : American Chemical Society (ACS). - 1948-7185. ; 10:8, s. 1709-1715
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • The interior of living cells is a dense and polydisperse suspension of macromolecules. Such a complex system challenges an understanding in terms of colloidal suspensions. As a fundamental test we employ neutron spectroscopy to measure the diffusion of tracer proteins (immunoglobulins) in a cell-like environment (cell lysate) with explicit control over crowding conditions. In combination with Stokesian dynamics simulation, we address protein diffusion on nanosecond time scales where hydrodynamic interactions dominate over negligible protein collisions. We successfully link the experimental results on these complex, flexible molecules with coarse-grained simulations providing a consistent understanding by colloid theories. Both experiments and simulations show that tracers in polydisperse solutions close to the effective particle radius R eff = R i 3 1/3 diffuse approximately as if the suspension was monodisperse. The simulations further show that macromolecules of sizes R > R eff (R < R eff ) are slowed more (less) effectively even at nanosecond time scales, which is highly relevant for a quantitative understanding of cellular processes.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Biologi -- Biofysik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Biological Sciences -- Biophysics (hsv//eng)

Publikations- och innehållstyp

art (ämneskategori)
ref (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy