旋转磁盘同焦显微镜用于优化和定量化3D线粒体网络的实时成像
Somaieh Ahmadian1,2,3, Patrick J Lindsey1,2, Hubert J M Smeets1,2,4
1Department of Toxicogenomics, Maastricht University Medical Centre+, 6229 ER Maastricht, The Netherlands.
International journal of molecular sciences
|May 11, 2024
概括
四甲基甲基 (TMRM) 是评估活细胞中线粒体数量,形态和膜潜力的最佳探针. 在3D成像中,TMRM的性能优于JC-1和MitoTracker Red CMX Rox,特别是在扫描盘共聚焦显微镜中.
科学领域:
- 细胞生物学 细胞生物学
- 线粒体研究 线粒体研究
- 显微镜技术 显微镜技术
背景情况:
- 线粒体是重要的细胞器官,负责能量生产.
- 线粒体形态,数量和膜潜力随着细胞代谢需求的变化而动态变化.
- 在活细胞中评估这些线粒体参数对于理解细胞功能和疾病至关重要.
研究的目的:
- 评估三种商业上可用的光探针的适用性,以评估活人半导体细胞中线粒体参数.
- 为了比较JC-1,MitoTracker Red CMX Rox (CMXRos) 和四甲基胺甲基 (TMRM) 的性能,使用共聚焦激光扫描显微镜 (CLSM) 和扫描盘共聚焦显微镜 (SDCM).
- 确定用于线粒体数量,形态和膜潜力的重复3D成像的最佳探针.
主要方法:
- 人类中血管细胞被培养并用JC-1,CMXRos或TMRM染色.
- 线粒体参数使用CLSM和SDCM进行评估.
- 在重复成像期间,根据背景信号,信号变化和信号强度变化来评估探头性能.
主要成果:
- 与JC-1和CMXRos相比,TMRM的背景和变化较低,特别是与SDCM相比.
- 在两种显微镜技术中,重复成像显示TMRM的信号强度变化较小.
- 在重复成像期间,TMRM表现出最稳定的信号强度,信号衰减最小.
结论:
- 四甲基胺甲基 (TMRM) 在评估活细胞中的线粒体数量,形态和膜潜力方面优于JC-1和CMXRos.
- 对于重复的3D成像,TMRM特别有利,提供可靠和一致的结果.
- 扫描盘共聚焦显微镜 (SDCM) 通过减少背景噪声和信号变化来提高这些探针的性能.
关键词:
在CLSM中,使用的是CLSM.简介:JC-1是一款在线追踪器红色CMX罗克斯TMRM TMRM TMRM TMRM TMRM TMRM TMRM TMRM TMRM TMRM TMRM TMRM线粒体中的线粒体.旋盘共聚焦显微镜 旋盘共聚焦显微镜更多相关视频
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