Weber, Wadim ; Probanowski, Tobias ; Eisenhauer, Klara ; Kemp, Philipp ; Stein, Viktor (2025)
Das FuN Screen-Prinzip zur experimentellen Analyse von Nanoporen in E. coli.
In: BIOspektrum : Das Magazin für Biowissenschaften, 2023, 29 (3)
doi: 10.26083/tuprints-00028369
Artikel, Zweitveröffentlichung, Verlagsversion
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Kurzbeschreibung (Abstract)
Nanopores constitute an important class of biotechnologically relevant proteins. Unlike binders and enzymes, their experimental characterization is limited to high-resolution, yet low throughput biophysical methods. Addressing this technological gap, the functional nanopore (FuN) screen now provides a versatile assay to study and engineer nanopores in Escherichia coli combining quantitative resolution with the ease, scalability, and throughput of cellular assays.
Typ des Eintrags: | Artikel |
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Erschienen: | 2025 |
Autor(en): | Weber, Wadim ; Probanowski, Tobias ; Eisenhauer, Klara ; Kemp, Philipp ; Stein, Viktor |
Art des Eintrags: | Zweitveröffentlichung |
Titel: | Das FuN Screen-Prinzip zur experimentellen Analyse von Nanoporen in E. coli |
Sprache: | Deutsch |
Publikationsjahr: | 16 Januar 2025 |
Ort: | Darmstadt |
Publikationsdatum der Erstveröffentlichung: | Mai 2023 |
Ort der Erstveröffentlichung: | Berlin ; Heidelberg |
Verlag: | Springer |
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | BIOspektrum : Das Magazin für Biowissenschaften |
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: | 29 |
(Heft-)Nummer: | 3 |
DOI: | 10.26083/tuprints-00028369 |
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/28369 |
Zugehörige Links: | |
Herkunft: | Zweitveröffentlichung DeepGreen |
Kurzbeschreibung (Abstract): | Nanopores constitute an important class of biotechnologically relevant proteins. Unlike binders and enzymes, their experimental characterization is limited to high-resolution, yet low throughput biophysical methods. Addressing this technological gap, the functional nanopore (FuN) screen now provides a versatile assay to study and engineer nanopores in Escherichia coli combining quantitative resolution with the ease, scalability, and throughput of cellular assays. |
Freie Schlagworte: | Life Sciences, general, Biochemistry, general, Human Genetics, Microbiology, Pharmacology/Toxicology |
Status: | Verlagsversion |
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-283696 |
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 10 Fachbereich Biologie 10 Fachbereich Biologie > Protein Engineering of Ion Conducting Nanopores Interdisziplinäre Forschungsprojekte Interdisziplinäre Forschungsprojekte > Centre for Synthetic Biology |
Hinterlegungsdatum: | 16 Jan 2025 13:52 |
Letzte Änderung: | 17 Jan 2025 16:02 |
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Verfügbare Versionen dieses Eintrags
- Das FuN Screen-Prinzip zur experimentellen Analyse von Nanoporen in E. coli. (deposited 16 Jan 2025 13:52) [Gegenwärtig angezeigt]
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