最新的超分辨率显微镜方法在几纳米的地球上实现了一种超分辨率这对应于细胞分子大小范围内的溶液然而,由于没有生物参考系统可以用染料精确定义的位置和距离来标记,因此无法验证分辨率实际上是通过细胞构建块(如多蛋白复合物)实现的
由GertiBelioan博士和MarkusSauer教授从鲁道夫病毒中心——朱利叶斯·马克西米利安大学生物图像集成和转化中心主持;t(JMU)Wü;德国巴伐利亚州的rzburg现在提供了一个转折点在《先进材料》杂志上,他们介绍了新型的生物相容性分子标尺,即光学标尺(基于蛋白质的成像校准光学标尺)
通过基因代码扩展和点击化学,他们成功地构建了定制的分子统治者它们被用作荧光显微镜中的生物分子参考结构
技术杰作:分子级精度
PicoRulers以增殖细胞核抗原(PCNA)为三部分蛋白,在DNA复制和配对中起核心作用通过在精确定义的位置对天然氨基酸进行重复导入,这种蛋白质已经被修饰,以使荧光染料或其他分子能够被特异性地复制,从而最大限度地减少错误这使得搜索者能够以前所未有的精度找到最新的超分辨率显微镜方法的解决方案,并重新定义细胞生物分子
MarkusSaueriscient:“在日常生物营养中,解决实际生物结构的能力高达10纳米。与以往使用的人工大分子相比,我们的PicoRules没有任何生物相容性的特征。它们在实际条件下实现了无与伦比的解析精度。”打开门调查复杂处理单元格
这项技术的应用远远超出了显微镜的径向范围GertiBeliu解释道:“我们的PicoRules不是精确测量的工具,但也打开了一扇大门,可以深入和更详细地调查在实验室中发生的复杂过程。”
未来应用程序的强大潜力
随着时间的推移,PicRules的进一步发展可能会改变生物成像和医学成像的分子分辨率第一次,他们可以在生物样品中验证和证明新的超分辨率显微镜方法的溶解潜力这使其成为一种有价值的工具,可用于对血液细胞组织和生物分子相互作用进行未来的彻底清除
来源:
Materials provided by
University of Würzburg.
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参考:
2024-01-20
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