来源:Membranes 发布时间:2026/4/22 13:57:43
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Membranes “生物膜”栏目 | MDPI 栏目推荐

期刊名:Membranes

期刊主页:https://www.mdpi.com/journal/membranes

栏目主页:https://www.mdpi.com/journal/membranes/sections/biological_membranes

“生物膜”栏目 (Section: Biological Membranes) 是 Membranes 期刊6大学科栏目之一。目前该栏目由日本奈良先端科学技术大学Shiro Suetsugu教授主持,联合匈牙利塞梅尔维斯大学Balázs Sarkad教授,澳大利亚悉尼大学Christopher Murphy教授,美国南加州大学Kwang Jin Kim教授,中国科学院理论物理研究所欧阳钟灿院士等41位知名学者组成编委会,为该栏目提供学术支持。

本栏目旨在发表涵盖生物膜研究各个方面的论文,包括各种细胞生物学、生物化学、生物物理学和分子生物学研究。在基因组时代,大多数科学家专注于基因及其产物,即蛋白质。然而,没有膜,生命便无法存在,因为脂质膜是细胞的重要组成部分。尽管如此,由于缺乏合适的可视化方法以及分析细胞中存在的复杂脂质分子混合物所带来的困难,膜的不可见性和表征仍然十分有限;因此,膜的性质及其调控机制仍蕴藏着巨大的奥秘。“生物膜”栏目旨在涵盖与生物膜相关的生物学各个方面,包括脂质膜;尤其关注与生物膜结合或存在于生物膜上和内部的蛋白质。除上述主题外,我们也欢迎探讨生物膜工业应用的跨学科论文。主题包括但不限于以下内容:

细胞膜的形成;

亚细胞器膜的形成;

人工脂质体的膜形成;

跨膜运输;

与膜形态发生相关的细胞功能;

膜囊泡运输;

膜与蛋白质、糖类和其他生物物质的相互作用;

生物膜合成;

膜的可视化;

生物膜动力学和计算;

生物膜及其模拟技术在工业和科研中的应用。

栏目主编

Prof. Dr. Shiro Suetsugu

Nara Institute of Science and Technology, Japan

Shiro Suetsugu教授是日本奈良科学技术研究所(NAIST)的项目负责人,也是细胞膜生物学领域的国际权威学者。他的研究聚焦于细胞膜的动态形变机制,特别是膜曲率如何通过BAR结构域蛋白、I-BAR蛋白等关键分子被感知和调控。其研究成果系统性地推进了细胞膜生物学的理论框架。他主编的学术专著《Plasma Membrane Shaping》被广泛引用,成为该领域的经典参考文献。凭借在细胞膜动态调控领域的突出贡献,他荣获2011年FEBS Letters青年团体领袖奖,彰显其早期科研成就。其h-index为46,引用次数8200+,并在国内和国际会议上发表了多篇论文。

精选文章

1. The Influence of Cholesterol on Membrane Targeted Bioactive Peptides: Modulating Peptide Activity Through Changes in Bilayer Biophysical Properties

胆固醇对膜靶向生物活性肽的影响:通过改变双层膜生物物理特性来调节肽活性

Juan M. Giraldo-Lorza et al

https://doi.org/10.3390/membranes14100220

Giraldo-Lorza, J.M.; Leidy, C.; Manrique-Moreno, M. The Influence of Cholesterol on Membrane Targeted Bioactive Peptides: Modulating Peptide Activity Through Changes in Bilayer Biophysical Properties. Membranes 2024, 14, 220. https://doi.org/10.3390/membranes14100220

文章摘要:

胆固醇是一种对细胞生命至关重要的生物分子。它在分子结构和功能方面具有独特的特征,并在决定细胞膜的结构和性质方面发挥着重要作用。胆固醇最广为人知的功能之一是能够提高生物膜的脂质堆积水平和刚性,同时保持脂质整体的高侧向流动性,这对于维持生化信号传导至关重要。人们对设计能够作为有效抗菌剂且不损害人体细胞的生物活性肽越来越感兴趣。因此,了解胆固醇如何影响生物活性肽与脂质膜之间的相互作用至关重要,特别是通过改变膜刚性来调节肽穿透和破坏膜的能力。本文将探讨胆固醇及其在调节脂质双层性质中的作用,并讨论近期关于胆固醇如何不同程度地调节生物活性肽的证据。

2. Comprehensive Insights into the Cholesterol-Mediated Modulation of Membrane Function Through Molecular Dynamics Simulations

通过分子动力学模拟全面深入了解胆固醇介导的膜功能调节

Ehsaneh Khodadadi et al

https://www.mdpi.com/2077-0375/15/6/173

Khodadadi, E.; Khodadadi, E.; Chaturvedi, P.; Moradi, M. Comprehensive Insights into the Cholesterol-Mediated Modulation of Membrane Function Through Molecular Dynamics Simulations. Membranes 2025, 15, 173. https://doi.org/10.3390/membranes15060173

文章摘要:

本文结合分子动力学模拟的结果,对胆固醇在调节膜行为中的复杂功能进行了概括性的阐述。该综述将基础生物物理信息与实际的膜工程相结合,强调了胆固醇在膜结构、动力学和性能中的重要作用,并为合理设计用于医学的稳定且功能性的脂质基系统铺平了道路。本文收集了分子动力学模拟的证据,概述了胆固醇在调节膜行为中的复杂功能。该综合研究将基础生物物理科学与实际膜工程联系起来,突出了胆固醇在膜结构、动力学和功能中的重要作用,并帮助合理设计用于治疗目的的稳定且功能性的脂质基系统。

3. Modulation of Biological Membranes Using Small-Molecule Compounds to Counter Toxicity Caused by Amyloidogenic Proteins

利用小分子化合物调节生物膜以对抗淀粉样蛋白引起的毒性

Raina Marie Seychell et al

https://www.mdpi.com/2077-0375/14/11/231

Seychell, R.M.; El Saghir, A.; Vassallo, N. Modulation of Biological Membranes Using Small-Molecule Compounds to Counter Toxicity Caused by Amyloidogenic Proteins. Membranes 2024, 14, 231. https://doi.org/10.3390/membranes14110231

文章摘要:

本文将综述磷脂膜在介导和促进淀粉样蛋白致病性方面的关键作用。因此,提出了开发能够独特地改变细胞膜理化性质并增强其抵抗错误折叠蛋白损伤能力的小分子,可能为PMDs提供一种新的治疗方法。例如,本文讨论了能够插入脂质双层并抑制淀粉样蛋白-脂质相互作用的天然化合物,如氨基甾醇、鲨胺和特罗杜斯鲨胺、胆固醇、泛醌以及某些多酚类化合物。这种策略将为对抗多种人类淀粉样蛋白病理中涉及的各种毒性生物分子提供一种新的途径。

4. Lipid Rafts in Signalling, Diseases, and Infections: What Can Be Learned from Fluorescence Techniques?

脂筏在信号传导、疾病和感染中的作用:我们可以从荧光技术中学到什么?

Sara Anselmo et al

https://www.mdpi.com/2077-0375/15/1/6

Anselmo, S.; Bonaccorso, E.; Gangemi, C.; Sancataldo, G.; Conti Nibali, V.; D’Angelo, G. Lipid Rafts in Signalling, Diseases, and Infections: What Can Be Learned from Fluorescence Techniques? Membranes 2025, 15, 6. https://doi.org/10.3390/membranes15010006

文章摘要:

脂筏是细胞膜上富含胆固醇和鞘脂的动态微区,对细胞信号传导、膜运输和蛋白质组织等生物过程至关重要。它们在生理和病理条件下均发挥着重要作用,包括癌症、神经退行性疾病和病毒感染,因此成为重要的研究领域。基于荧光的方法,包括超分辨率荧光显微镜技术,能够精确分析这些微区的结构、动态变化和相互作用,这得益于创新设计的荧光探针。此外,这些非侵入性方法可以研究活细胞,从而在生理相关条件下收集定量数据。本文综述了脂筏在生物和病理过程中作用的最新研究进展,并重点阐述了荧光技术如何增进我们对这些关键微区的理解。研究结果强调了脂筏在健康和疾病中的关键作用,为未来的研究和潜在的治疗干预奠定了基础。

精选特刊

1. Membranes: Where Chemistry and Physics Converge for Biology

膜:化学与物理学在生物学中的交汇点

https://www.mdpi.com/journal/membranes/special_issues/JK3O80N811

Guest Editors: Dr. Dilip Shrestha; Dr. James Ho

Deadline for manuscript submissions: 31 July 2026

2. Nanoscale Interactions at the Bio-Interface: From Model Membranes to Biomedical Applications

生物界面纳米尺度相互作用:从模型膜到生物医学应用

https://www.mdpi.com/journal/membranes/special_issues/5M23XCK9P6

Prof. Dr. Konstantin T. Balashev

Deadline for manuscript submissions: 31 July 2026

3. Biomolecular Interactions with Cell and Model Membranes: Integrating Biophysical Experiments and Computational Simulations

生物分子与细胞膜和模型膜的相互作用:生物物理实验与计算模拟的整合

https://www.mdpi.com/journal/membranes/special_issues/A88T8UIR9L

Guest Editors: Dr. Luis Guilherme Mansor Basso; Prof. Dr. Antônio José da Costa Filho

Deadline for manuscript submissions: 31 July 2026

4 Biological Membranes In Silico—Unraveling Mechanisms Through Molecular Dynamics Simulations

生物膜的计算机模拟——通过分子动力学模拟揭示其机制

Guest Editors: Dr. Haoyuan Jing; Dr. Yanbin Wang

Deadline for manuscript submissions: 30 September 2026

https://www.mdpi.com/journal/membranes/special_issues/3432TI6097

期刊介绍

主编:Spas D. Kolev, The University of Melbourne, Australia

期刊主题涵盖非生物膜和生物膜科学及技术,包括膜动力学、膜的制备和表征及其在化工、环境、能源、医学和食品工业中的应用等方向,也包括膜化学、物理、工程和生物学等研究领域。

2024 Impact Factor
3.6
2024 CiteScore
7.9
Time to First Decision
15.3 Days
Acceptance to Publication
3.3 Days
 
 
 
 
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