Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Increased Binding of Calcium Ions at Positively Curved Phospholipid Membranes

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61388955%3A_____%2F17%3A00474257" target="_blank" >RIV/61388955:_____/17:00474257 - isvavai.cz</a>

  • Nalezeny alternativní kódy

    RIV/61388963:_____/17:00474257

  • Výsledek na webu

    <a href="http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpclett.6b02818" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpclett.6b02818</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpclett.6b02818" target="_blank" >10.1021/acs.jpclett.6b02818</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Increased Binding of Calcium Ions at Positively Curved Phospholipid Membranes

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Calcium ion is the ubiquitous messenger in cells and plays a key role in neuronal signaling and fusion of synaptic vesicles. These vesicles are typically similar to 20-50 nm in diameter, and thus their interaction with calcium ions cannot be modeled faithfully with a conventional flat membrane bilayer setup. Within our newly developed molecular dynamics simulations setup, we characterize here interactions of the calcium ion with curved membrane interfaces with atomistic detail. The present molecular dynamics simulations together with time-dependent fluorescence shift experiments suggest that the mode and strength of interaction of calcium ion with a phospholipid bilayer depends on its curvature. Potential of mean force calculations demonstrate that the binding of calcium ion to the positively curved side of the bilayer is significantly stronger compared with that to a flat membrane.

  • Název v anglickém jazyce

    Increased Binding of Calcium Ions at Positively Curved Phospholipid Membranes

  • Popis výsledku anglicky

    Calcium ion is the ubiquitous messenger in cells and plays a key role in neuronal signaling and fusion of synaptic vesicles. These vesicles are typically similar to 20-50 nm in diameter, and thus their interaction with calcium ions cannot be modeled faithfully with a conventional flat membrane bilayer setup. Within our newly developed molecular dynamics simulations setup, we characterize here interactions of the calcium ion with curved membrane interfaces with atomistic detail. The present molecular dynamics simulations together with time-dependent fluorescence shift experiments suggest that the mode and strength of interaction of calcium ion with a phospholipid bilayer depends on its curvature. Potential of mean force calculations demonstrate that the binding of calcium ion to the positively curved side of the bilayer is significantly stronger compared with that to a flat membrane.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    10403 - Physical chemistry

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2017

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Journal of Physical Chemistry Letters

  • ISSN

    1948-7185

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    8

  • Číslo periodika v rámci svazku

    2

  • Stát vydavatele periodika

    US - Spojené státy americké

  • Počet stran výsledku

    6

  • Strana od-do

    518-523

  • Kód UT WoS článku

    000392560000033

  • EID výsledku v databázi Scopus

    2-s2.0-85016157796