Genetisch-kodierte Werkzeuge für die molekulare Bildgebung und Aktuierung sind unersetzlich in der biomedizinischen Forschung. Viele dieser Werkzeuge, wie GFP, basieren auf sichtbarem Licht, welches eine limitierte Gewebepenetration hat. Um diese Limitierung zu überwinden, nutzen wir in dieser Arbeit Eisen-speichernde prokaryotische Nano-Kompartimente im Kontext von Zellmanipulation und multimodaler molekularer Bildgebung in Säugerzellsystemen. Allgemeiner führen wir prokaryotische Nano-Kompartimente als programmierbare bio-orthogonale Nano-Organellen ein.
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Genetisch-kodierte Werkzeuge für die molekulare Bildgebung und Aktuierung sind unersetzlich in der biomedizinischen Forschung. Viele dieser Werkzeuge, wie GFP, basieren auf sichtbarem Licht, welches eine limitierte Gewebepenetration hat. Um diese Limitierung zu überwinden, nutzen wir in dieser Arbeit Eisen-speichernde prokaryotische Nano-Kompartimente im Kontext von Zellmanipulation und multimodaler molekularer Bildgebung in Säugerzellsystemen. Allgemeiner führen wir prokaryotische Nano-Komparti...
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