Chemically Fueled Active Transport Cascades in Large Unilamellar Vesicles
Rattachement africain : gb, fr. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Biology routinely transduces energy stored in chemical bonds to create transmembrane gradients, which are themselves a crucial on-demand energy store to drive life’s vital processes. We report a strategy for the chemically fueled active transport of molecular cargo in large unilamellar vesicles. We outline the features required for driving active transport across phospholipid bilayers. Through a series of experiments in both hybrid lipid–liquid supported bilayers and biomimetic vesicles, we demonstrate the transmembrane transport of our diacid cargo, and quantify key performance indicators of our system. The active transport mechanism gives rise to the spontaneous generation of transmembrane pH gradients of up to ~0.4 pH units, comparable to the gradient required to drive ATP-synthase. We harness this gradient as an energy source to drive a secondary active transport process through symport/antiport mechanisms. These chemically fueled active transport cascades demonstrate the successive transduction of free energy from chemical bonds to transmembrane proton gradients to transmembrane Na + or Cl − gradients. Our work establishes the first example of chemically fueled active transport in unilamellar vesicles and demonstrates how transmembrane gradients can both absorb energy, and transfer it, as part of a greater systems-level life-like compartmentalized nanotechnology.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Chemically Fueled Active Transport Cascades in Large Unilamellar Vesicles
- Date Crossref
- 07/05/2026
- Éditeur
- American Chemical Society (ACS)
- Type
- posted-content
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Les institutions déclarées
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