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Physical limits to magnetogenetics

机译:电磁学的物理极限

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摘要

This is an analysis of how magnetic fields affect biological molecules and cells. It was prompted by a series of prominent reports regarding magnetism in biological systems. The first claims to have identified a protein complex that acts like a compass needle to guide magnetic orientation in animals (). Two other articles report magnetic control of membrane conductance by attaching ferritin to an ion channel protein and then tugging the ferritin or heating it with a magnetic field (; ). Here I argue that these claims conflict with basic laws of physics. The discrepancies are large: from 5 to 10 log units. If the reported phenomena do in fact occur, they must have causes entirely different from the ones proposed by the authors. The paramagnetic nature of protein complexes is found to seriously limit their utility for engineering magnetically sensitive cells.>DOI:
机译:这是对磁场如何影响生物分子和细胞的分析。一系列有关生物系统中磁性的著名报告提示了这一点。第一项主张确定了一种蛋白质复合物,该蛋白质复合物的作用类似于指南针,可指导动物的磁性方向()。其他两篇文章报道了通过将铁蛋白附着到离子通道蛋白上,然后用力拉动铁蛋白或用磁场对其加热来对膜电导进行磁控制(;)。在这里,我认为这些主张与物理学的基本定律相抵触。差异很大:从5到10个对数单位。如果报道的现象确实发生了,那么它们的原因必须与作者提出的完全不同。发现蛋白质复合物的顺磁性性质严重限制了它们在工程性磁敏细胞中的应用。> DOI:

著录项

  • 期刊名称 eLife
  • 作者

    Markus Meister;

  • 作者单位
  • 年(卷),期 2016(5),-1
  • 年度 2016
  • 页码 e17210
  • 总页数 14
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

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