多色活细胞化学成像通过同位素编辑的alkine振动调色板
Zhixing Chen1, Daniel W Paley, Lu Wei
1Department of Chemistry, ‡Department of Applied Physics and Applied Mathematics, and §Kavli Institute for Brain Science, Columbia University , New York, New York 10027, United States.
Journal of the American Chemical Society
|May 23, 2014
概括
研究人员使用 (13) C编辑的基标签开发了一种三色振动调色板,用于活细胞中小型生物分子的多重化学成像. 这一进步使得DNA,RNA和脂肪酸的同时跟踪具有增强的灵敏度和特异性.
科学领域:
- 化学生物学 化学生物学
- 生物物理成像 生物物理成像
- 分子光谱学 分子光谱学
背景情况:
- 像拉曼显微镜这样的振动成像技术为活细胞和组织提供了无标签的化学对比.
- 将基因标签与刺激拉曼散射显微镜结合起来,可以对生物分子进行敏感的成像.
- 目前的基因标签缺乏多重复合能力,限制了多个小分子的同时成像.
研究的目的:
- 开发用于多重化学成像的基因标签的多色振动调色板.
- 为了克服当前基于基因的成像中单色振动探针的局限性.
- 为了使在活生物系统中多个小生物分子的同时,光谱分辨率成像.
主要方法:
- 使用基因交叉转基因分析合成基因代谢记者 (例如,EdU) 的 (13)C同位素.
- 使用基于13C的同位素编辑策略来创建光谱上独特的振动标签.
- 在活哺乳动物细胞中展示三色刺激拉曼散射显微镜.
主要成果:
- 成功合成了带有红移拉曼峰值的标记为mono- ((13) C和bis- ((13) C的基因同位素.
- 从未标记的和 (13) C标记的基因探针获得了光谱分辨率的振动信号.
- 使用不同的同位素编辑记者,在活细胞中展示了新生的DNA,RNA和脂肪酸的同时三色化学成像.
结论:
- 使用 (13)C同位素编辑,开发出了三种颜色的基因标签振动调色板.
- 这种方法使小生物分子的多重成像成为可能,克服了以前的局限性.
- 阿尔基因振动调色板为生物研究中的多色化学成像开辟了新的途径.


