関連する実験動画
Updated: Dec 8, 2025

08:29
Long-term Live-cell Imaging to Assess Cell Fate in Response to Paclitaxel
Published on: May 14, 2018
10.4K
テロメアの生細胞画像化のための近赤外線フローロゲン・ピロール・イミダゾール・ポリアミドプローブ
Yutaro Tsubono1, Yusuke Kawamoto1, Takuya Hidaka1
1Department of Chemistry, Graduate School of Science, Kyoto University, Sakyo, Kyoto 606-8502, Japan.
Journal of the American Chemical Society
|September 21, 2020
まとめ
研究者は新しい近赤外線探査機 SiR-TTet59Bを開発し 生きている細胞のテロメアを視覚化しました このバイオコンパティブルな探査機は テロメア動態の詳細な研究を可能にし 診断用にも応用できます
科学分野:
- 生物化学
- 細胞生物学
- 分子イメージング
背景:
- テロメアは細胞の老化や癌に 重要な役割を果たします
- 生きている細胞のテロメア画像の既存の方法は,特に近赤外線合成探査機は限られています.
- ダイナミックなテロメア研究には生物互換性のある探査機が必要です.
研究 の 目的:
- 生体細胞の特異的なテロメア視覚化のための新しい近赤外線フッ素探査機を開発する.
- 細胞画像と動的研究で探査機の性能を評価する.
- 診断の応用の可能性を探る
主な方法:
- シリコン-ロダミン (SiR) フッ素とピロール-イミダゾールポリアミドがテロメアDNAを標的とする結合.
- テロメア二重鎖 (ds) DNAの24bpを結合するように設計された探査機SiR-TTet59Bの合成.
- 活体U2OS細胞にプローブを導入するためにペプチドベースの配送反応剤を使用します.
主要な成果:
- 探査機SiR-TTet59Bは水中の光が低かったが,テロメア dsDNAに結合すると光が有意に増加した.
- 生きたU2OS細胞において,テロメアの特異的かつ効果的な可視化が達成された.
- この探査機は,インターフェーズとミトーシス中のテロメア運動の観測を可能にしました.
結論:
- SiR-TTet59Bは 生体細胞のテロメア視覚化のための 生物互換性のある近赤外線探査機です
- このイメージング方法は テロメアのダイナミクスを研究するための強力なツールです
- テロメア機能障害に関連する疾患の 将来の診断用途に潜んでいます
さらに関連する動画
関連する概念動画
Labeling DNA Probes
9.0K
DNA probes are fragments of DNA labeled with a reporter tag to enable their detection or purification. The resulting labeled DNA probes can then hybridize to target nucleic acid sequences through complementary base-pairing, and may be used to recover or identify these regions.
Radioisotopes, fluorophores, or small molecule binding partners like biotin or digoxigenin, are the most widely used reporter tags for labeling DNA probes. These labels can be attached to the probe DNA molecule via...
Radioisotopes, fluorophores, or small molecule binding partners like biotin or digoxigenin, are the most widely used reporter tags for labeling DNA probes. These labels can be attached to the probe DNA molecule via...
9.0K
Total Internal Reflection Fluorescence Microscopy
10.9K
Total internal reflection fluorescence microscopy or TIRF is an advanced microscopic technique used to visualize fluorophores in samples close to a solid surface with a higher refractive index, such as a glass coverslip. TIRF only allows fluorophores in proximity to the solid surface to be excited. When light from a medium with a lower refractive index (such as air) hits the glass coverslip at a critical angle, the light undergoes total internal reflection stead of passing through the glass.
10.9K

