Item type |
共通(1) |
公開日 |
2021-06-04 |
タイトル |
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タイトル |
Movements of Mycoplasma mobile Gliding Machinery Detected by High-Speed Atomic Force Microscopy |
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言語 |
en |
作成者 |
小林, 昂平
en |
Kobayashi, Kohei
Osaka City University
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ja-Kana |
コバヤシ, コウヘイ
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ja |
小林, 昂平
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Search repository
古寺, 哲幸
笠井, 大司
田原, 悠平
豊永, 拓真
水谷, 雅希
藤原, 郁子
安藤, 敏夫
宮田, 真人
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権利情報 |
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言語 |
ja |
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権利情報Resource |
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
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権利情報 |
クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 |
権利情報 |
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言語 |
en |
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権利情報Resource |
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
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権利情報 |
Creative Commons Attribution 4.0 International |
権利情報 |
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言語 |
en |
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権利情報 |
© author(s). |
主題 |
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言語 |
ja |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
高速原子間力顕微鏡 |
主題 |
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言語 |
ja |
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Other |
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主題 |
分子モーター |
主題 |
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言語 |
ja |
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Other |
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主題 |
ATP合成酵素 |
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言語 |
ja |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
マイコプラズマ・モービレ |
主題 |
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言語 |
en |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
AFM |
主題 |
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言語 |
en |
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Other |
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主題 |
probing |
主題 |
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言語 |
en |
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Other |
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主題 |
pathogenic bacteria |
主題 |
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言語 |
en |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
ATPase |
主題 |
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言語 |
en |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
class Mollicutes |
内容記述 |
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内容記述タイプ |
Abstract |
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内容記述 |
研究チームは、最小の細菌である「マイコプラズマ・モービレ」が滑走するための分子モーターの動きを検出することに世界で初めて成功しました。この発見は、ナノスケールのデバイスや医薬品の開発への応用が期待されます。 |
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言語 |
ja |
内容記述 |
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内容記述タイプ |
Abstract |
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内容記述 |
Mycoplasma mobile, a parasitic bacterium, glides on solid surfaces, such as animal cells and glass, by a special mechanism. This process is driven by the force generated through ATP hydrolysis on an internal structure. However, the spatial and temporal behaviors of the internal structures in living cells are unclear. In this study, we detected the movements of the internal structure by scanning cells immobilized on a glass substrate using high-speed atomic force microscopy (HS-AFM). By scanning the surface of a cell, we succeeded in visualizing particles, 2 nm in height and aligned mostly along the cell axis with a pitch of 31.5 nm, consistent with previously reported features based on electron microscopy. Movements of individual particles were then analyzed by HS-AFM. In the presence of sodium azide, the average speed of particle movements was reduced, suggesting that movement is linked to ATP hydrolysis. Partial inhibition of the reaction by sodium azide enabled us to analyze particle behavior in detail, showing that the particles move 9 nm right, relative to the gliding direction, and 2 nm into the cell interior in 330 ms and then return to their original position, based on ATP hydrolysis. |
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言語 |
en |
内容記述 |
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内容記述タイプ |
Other |
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内容記述 |
This work was supported by Grants-in-Aid for Scientific Research (A) (MEXT KAKENHI, grant number JP17H01544), JST CREST (grant number JPMJCR19S5), Osaka City University (OCU) Strategic Research Grant 2018 for top priority research, and by a Grantin-Aid for the Fugaku Trust for Medicinal Research to M. Miyata. |
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言語 |
en |
出版者 |
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出版者 |
American Society for Microbiology |
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言語 |
en |
言語 |
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言語 |
eng |
記事種別等 |
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内容記述タイプ |
Other |
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内容記述 |
Research Article |
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言語 |
en |
資源タイプ |
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資源タイプ識別子 |
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
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資源タイプ |
journal article |
出版タイプ |
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出版タイプ |
VoR |
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出版タイプResource |
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
識別子 |
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識別子 |
https://doi.org/10.1128/mBio.00040-21 |
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識別子タイプ |
DOI |
書誌情報 |
en : mBio
巻 12,
号 3,
p. e00040-21,
発行日 2021-06-29
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収録物識別子 |
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収録物識別子タイプ |
ISSN |
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収録物識別子 |
2150-7511 |