可光激活的碳和罗达胺及其在MINFLUX纳米镜中的应用
Ayse Aktalay1, Taukeer A Khan2, Mariano L Bossi1
1Department of Optical Nanoscopy, Max Planck Institute for Medical Research (MPI-MR), Jahnstraße 29, 69120, Heidelberg, Germany.
Angewandte Chemie (International ed. in English)
|August 9, 2023
概括
新的可光激活的光染料被开发用于活细胞成像. 这些探测器能够进行高分辨率的纳米镜,以纳米尺度揭示细胞结构,如维门和核孔复合蛋白NUP96.
科学领域:
- 化学生物学 化学生物学
- 显微镜的使用方法
- 生物物理学的生物物理.
背景情况:
- 光染料是生物成像中的关键工具.
- 开发可光激活探头可以提高超分辨率显微镜的能力.
- 活细胞成像需要具有特定光物理特性和低毒性的探针.
研究的目的:
- 为了合成和描述新的可光激活的光染料.
- 将这些染料用于活细胞染色和细胞结构的纳米显微镜.
- 用先进的显微镜技术评估这些新探针的性能.
主要方法:
- 合成可光激活的罗达胺,碳酸和-罗达胺染料.
- 附加一个可光分裂的2 - 基氧碳基单元.
- 用于活细胞标记的HaloTag-ligand探针的准备.
- 在2D和3DMINFLUX纳米和超分辨率显微镜中的应用.
- 在纳米尺度上对细胞结构 (Vimentin,NUP96) 的评估.
主要成果:
- 成功制备了可调节发射的可光激活光染料.
- 使用HaloTag融合蛋白对Vimentin和NUP96进行了有效的活细胞染色.
- 通过MINFLUX纳米显微镜实现了细胞组件的纳米尺度成像.
- 评估探头性能,包括光激活率和检测效率.
结论:
- 这种新型的可光激活染料适用于高分辨率活细胞成像.
- 这些探测器提升了MINFLUX纳米和超分辨率显微镜的能力.
- 开发的染料为研究细胞超结构提供了一个有价值的新工具.


