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Updated: Jun 18, 2025

11:19
Imaging Subcellular Structures in the Living Zebrafish Embryo
Published on: April 2, 2016
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超高分辨率成像 lysosome 囊泡,并通过光探针建立一个胆囊可视化的斑马鱼模型
Chengxi Guo1, Yufang Wu1, Qiling Wang1
1School of Pharmaceutical Sciences, Artemisinin Research Center, Guangzhou University of Chinese Medicine, Guangzhou, 510006, China.
Talanta
|August 4, 2024
概括
一个新的光探测器DCQ使细胞和斑马鱼中的粘性脂质环境的双色成像成为可能. 这种探针可视化溶酶体和胆囊,有助于药物应激评估.
科学领域:
- 生物化学 生物化学
- 分子生物学分子生物学
- 化学生物学 化学生物学
背景情况:
- 先进的探测器对于研究有机体和细胞运输中的脂质微环境至关重要.
- 目前的成像技术在可视化依赖粘度的脂质动态方面存在局限性.
研究的目的:
- 开发一种基于反应的新型光探针,用于成像粘性脂质微环境.
- 为了使细胞结构和器官的双色和超高分辨率成像 in vivo.
- 建立一个斑马鱼模型来评估药物诱导的压力.
主要方法:
- 通过结合二甲基氨酸氨酸和N-甲基氨酸,合成二基诺林探针 (DCQ).
- 在不同的粘度介质中描述DCQ的光特性.
- 应用DCQ用于活细胞成像 lysosomes 和超分辨率成像用STED显微镜.
- 斑马鱼器官 (黄囊,消化道,胆囊) 的体内成像和药物压力模型的开发.
主要成果:
- 在低粘度下DCQ呈现绿色光,在高粘度下通过自氧化转换为深红/近红外辐射.
- 用深红色光对溶酶体膜进行有效染色,并成功对溶酶体进行超分辨率成像.
- 斑马鱼具有双色成像能力,可以区分多个器官.
- 建立一个胆囊可视化的斑马鱼模型,用于药物压力评估.
结论:
- DCQ探头提供了一种多功能工具,用于依赖粘度的生物成像,从亚细胞器官到整个生物体.
- 它的双色发射和超分辨率兼容性增强了对脂质动态的成像能力.
- DCQ促进了新型模型的开发,用于评估生理和病理条件,如药物压力.

