用X射线光显微镜进行多元Z标签成像,用于下一代多重成像
Merrick Strotton1,2, Tsuyoshi Hosogane3,4,5, Marco di Michiel6
1Department of Quantitative Biomedicine, University of Zurich, Zurich, Switzerland. merrick.strotton@uzh.ch.
Nature methods
|August 31, 2023
概括
新的多元Z标签X射线光 (MEZ-XRF) 能够实现快速,非破坏性的生物成像. 这种技术允许在各种组织中在分子到细胞以上的尺度上进行高度多重分析.
科学领域:
- 生物物理学的生物物理.
- 分子成像学分子成像学
- 生物技术是生物技术.
背景情况:
- 已建立的成像方法在同时实现高复杂化,速度和分辨率方面存在局限性.
- 射线成像提供了深层组织透和原子级细节的潜力.
研究的目的:
- 开发用于组织分析的快速,高度多重化和非破坏性成像技术.
- 为了克服当前生物成像模式的物理限制.
主要方法:
- 开发多元素Z标签X射线光 (MEZ-XRF).
- 整合MEZ-XRF与交换反应 (SABER) 增强Z-tag试剂的信号放大,以提高速度和灵敏度.
- 对20种Z-tag或SABER Z-tag试剂进行并行成像的演示.
主要成果:
- 在细胞系和人体组织中实现了亚细胞分辨率成像.
- 证明了同时对多达20种试剂进行并行成像.
- 与成像质细胞计对比的MEZ-XRF进行了基准测试.
- 展示了非破坏性,多尺度重复成像能力,从快速概述扫描到敏感检测低丰度标记物.
结论:
- MEZ-XRF提供了一种强大的工具,可以在各种生物尺度上进行高度多重的生物成像.
- MEZ-XRF和SABER Z-tag的组合为高级组织分析提供了高灵敏度和速度.
- 这种技术可以实现非破坏性,多尺度成像,推进组织分析和生物标志物发现.


