多模超分辨率光学显微镜使用基于过渡金属的探测器提供了前所未有的核染色体和线粒体成像能力
Sreejesh Sreedharan, Martin R Gill, Esther Garcia1
1Central Laser Facility, Rutherford Appleton Laboratory, Research Complex at Harwell, Science and Technology Facilities Council , Harwell-Oxford, Didcot OX11 0QX, United Kingdom.
Journal of the American Chemical Society
|October 5, 2017
概括
这项研究引入了一种新的 (II) 细胞探测器,可在低度下对线粒体和高度的核DNA进行成像. 它的光稳定性和定位能力使其成为高级超分辨率显微镜的理想选择.
科学领域:
- 生物有机化学
- 细胞成像
- 超分辨率显微镜
背景情况:
- 新型细胞探测器的开发对于推进细胞成像技术至关重要.
- (II) 复合物为生物应用提供独特的光物理性质.
- 现有的探针往往缺乏先进显微镜所需的光稳定性或特异性.
研究的目的:
- 为了研究二核 (II) 细胞探针的活细胞吸收和亚细胞定位.
- 评估探测器适用于超分辨率显微镜技术.
- 为了展示探测器在高分辨率的线粒体和核DNA的成像能力.
主要方法:
- 使用共聚焦显微镜进行活细胞成像研究.
- 研究度依赖的局部化.
- 对光稳定性和斯托克斯转移的评估.
- 在超分辨率技术中应用,如2C-SIM,STED和3D-STED.
- 固定细胞和活细胞的成像.
主要成果:
- 双核 (II) 探针表现出度依赖的局部化,向低度的线粒体和更高度的核DNA (∼20微米).
- 探测器具有很高的光稳定性, 具有很大的斯托克斯转移和内在的亚细胞准.
- 它非常适合使用2C-SIM和STED/3D-STED对固定细胞和活细胞中的线粒体和核染色体进行超分辨率成像.
- 核DNA成像的前所未有的分辨率是由于探测器的卓越光稳定性而实现的.
结论:
- 双核 (II) 探针是活细胞成像的多功能工具,能够根据度准不同的亚细胞器官.
- 它的特殊光稳定性和与超分辨率显微镜的兼容性使细胞结构,特别是核DNA的高分辨率成像成为可能.
- 这种探测器代表了超分辨率显微镜的重大进步,


