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Das FuN Screen-Prinzip zur experimentellen Analyse von Nanoporen in E. coli

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
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
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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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