使用单分子定位定位显微镜解决β-sheet组件的纳米结构.
Weiyan Zhou1, Conor L O'Neill2, Tianben Ding1
1Department of Electrical and Systems Engineering, McKelvey School of Engineering, Washington University in St. Louis, MO 63130, USA.
bioRxiv : the preprint server for biology
|September 25, 2023
概括
单分子定位定位显微镜 (SMOLM) 精确地表征工程和病理纤维. 这种技术揭示了跨β纤维的结构差异和多态性,这对于生物材料的发展至关重要.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 结构生物学 结构生物学
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
背景情况:
- 合成可以自组装成生物材料的跨β纤维.
- 与粉样物种的结构相似性阻碍了翻译.
- 用组合平均化技术来表征纤维多态是具有挑战性的.
研究的目的:
- 使用单分子定位定位显微镜 (SMOLM) 进行工程 (KFE8) 和病理 (Aβ42) 交叉β纤维的特征.
- 研究这些纤维类型之间的结构和形态差异.
- 评估SMOLM在辨别纤维多态性的能力.
主要方法:
- 单分子定位定位显微镜 (SMOLM).
- 由设计的体KFE8L,KFE8D和粉样βAβ42.2形成的纤维的表征.
- 使用尼罗河红色染料结合剂来探测纤维结构和方向.
主要成果:
- 对于KFE8和Aβ42纤维,SMOLM确定了尼罗河红色的方向,与螺旋式 (双层) 带结构一致.
- 纤维的内部和外部脊椎的精确倾斜是由SMOLM传达的.
- 确定了KFE8的多态分支和曲线形态,表现出比直线纤维更大的脊柱异质性.
结论:
- SMOLM是一个强大的工具,用于询问跨β纤维的结构差异.
- 该技术可以区分工程和病理纤维结构.
- SMOLM有效地表征纤维的多态性,有助于生物材料的发展和了解粉样蛋白疾病.


