通过金属和石墨烯诱导的能量转移光谱学以微秒时间分辨率测量亚纳米波浪
Tao Chen1, Narain Karedla2,3, Jörg Enderlein4,5
1Third Institute of Physics - Biophysics, Georg August University, Friedrich-Hund-Platz 1, Göttingen, 37077, Germany.
我们开发了一种新方法,将金属/石墨烯诱导的能量转移 (MIET/GIET) 与光相关谱学 (FCS) 结合起来,以精确测量微小的膜波动. 这项技术量化了包括线粒体在内的各种生物系统中的快速纳米级膜动态.
科学领域:
- 生物物理学的生物物理.
- 细胞生物学 细胞生物学
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 平面外的膜波动 (静态位移) 对细胞和器官功能至关重要.
- 在线粒体等复杂系统中量化快速的纳米级膜动力学在技术上是具有挑战性的.
- 现有的方法难以达到此类测量所需的时空分辨率.
研究的目的:
- 提出一种新的方法来量化纳米级膜波动,具有高时空分辨率.
- 用模型膜验证技术的准确性和分辨率.
- 为了证明该方法对多样化和具有挑战性的生物膜系统的适用性.
主要方法:
- 结合金属/石墨烯诱导的能量转移 (MIET/GIET) 使用光相关谱学 (FCS).
- 实现了大约1纳米和1微秒的同时时空分辨率.
- 使用模型膜进行验证,并应用于人类红细胞,孔隙延伸膜和线粒体膜.
主要成果:
- 成功量化了模型膜中的外平面波动,证实了该技术的分辨率.
- 证明了MIET/GIET-FCS方法在不同膜类型的多功能性.
- 能够研究以前难以透的膜系统,其微小,快速波动.
结论:
- MIET/GIET-FCS方法为膜动态提供了前所未有的时空分辨率.
- 这种技术克服了研究快速,纳米级膜波动的局限性.
- 为研究各种生物膜,包括线粒体膜提供了强大的新工具.
更多相关视频
11:33All-electronic Nanosecond-resolved Scanning Tunneling Microscopy: Facilitating the Investigation of Single Dopant Charge Dynamics
Published on: January 19, 2018
06:18Using Graphene Liquid Cell Transmission Electron Microscopy to Study in Situ Nanocrystal Etching
Published on: May 17, 2018
相关概念视频
Atomic Force Microscopy
The AFM Probe
The probe is regarded as the heart of any AFM setup and comprises the...
Atomic Spectroscopy: Absorption, Emission, and Fluorescence
Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy: Instrumentation
There are three main types of inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICP-AES) instruments: sequential, simultaneous multichannel, and Fourier transform instruments, with the latter being less commonly used.
Atomic Emission Spectroscopy: Lab
Atomic Fluorescence Spectroscopy
