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细胞功能如肌肉收缩,细胞活性和细菌鞭毛运动,是由非平衡协会和分子和离子的离解。生物分子组件的动态和不对称的空间组织是至关重要的在促进细胞内互动……

细胞功能如肌肉收缩,细胞活性和细菌鞭毛运动,是由非平衡协会和分子和离子的离解。生物分子组件的动态和不对称的空间组织是至关重要的在促进细胞内交互和提供方向性函数。例如,质子跨膜流动是ATP合成的关键。动态和内在极化肌动蛋白丝微管,结合双极电机,往往是定向的关键细胞运动。然而,极化结构不一定需要对一些细胞骨架蛋白质,像细菌肌动蛋白MreBs。实验调查与新方法,如不对称传感器,以及数学建模,是至关重要的理解不对称细胞机械发展和功能不同的细胞和组织。

这个特殊的问题将集中于紧急不对称的细胞机制的一般主题和蛋白质组装和拆卸的控制机制。使用肌动蛋白聚合作为一个内在极化自组装过程的一个例子,我们鼓励提交相关的更广泛的马达蛋白和其他细胞的机械。我们的目标是强调研究工具和技术的最新进展,使分子绑定机制和监管职能的前所未有的细节。提交应该包括方法利用经典和新颖的试剂,独特的工具和思想,进一步我们理解细胞的不对称。我们鼓励提交使用数学、计算和粗粒度的建模方法。

我们欢迎关注的文章,但不限于:
•细胞骨架纤维的功能、分子马达和其他非对称分子组装
•实验工具,技术和建模方法研究定向细胞机制
•控制极化细胞机制的广泛的调控蛋白和试剂
•极化细胞骨架纤维的进化基于生物化学和生物物理分析
•生物物理、生物化学和结构研究电动机包括肌动蛋白的蛋白质

关键字:细胞机制机械、不对称的、极性,力量一代,协会和分裂


重要提示:所有贡献这个研究课题必须的范围内的部分和期刊提交,作为其使命声明中定义。雷竞技rebat前沿有权指导检查手稿更适合部分或同行评审的期刊在任何阶段。

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