一个金属复合物作为一个NIR发射探针实时动态和在生物体中胚胎进化 lysosomes 使用超分辨率显微镜
Abdul Salam1, Kush Kaushik1, Bodhidipra Mukherjee2
1School of Chemical Sciences, Indian Institute of Technology Mandi HP-175075 India chayan@iitmandi.ac.in.
Chemical science
|September 9, 2024
概括
研究人员开发了一种用于超分辨率显微镜的新型近红外光探针. 这种探测器跟踪活细胞和发育中的C. elegans中的 lysosome动力学,揭示癌细胞和非癌细胞之间的差异.
科学领域:
- 生物医学成像技术 生物医学成像技术
- 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:
- 基于的光金属复合物提供无毒性和高亮度.
- 超分辨率显微镜 (SRM) 对于研究活细胞动态至关重要.
- 在活细胞和体内体内的溶解酶动力学仍然具有挑战性.
研究的目的:
- 为SRM开发一种近红外 (NIR) 发射,光稳定的复合物.
- 为了研究活癌细胞和非癌细胞中的溶酶体动力学.
- 想象在体内溶解体和溶解体相关器官 (LRO) 进化在C. 伊莱根斯 (elegans) 是一个词.
主要方法:
- 一个新的NIR发射Zn复合物的合成和特征.
- 在超分辨率显微镜中,Zn复合体作为光探针的应用.
- 在Caenorhabditis elegans中进行活细胞成像和体内成像.
主要成果:
- 复合物使得长期追踪溶酶体动态,包括裂变,融合和运动性成为可能.
- 在癌细胞和非癌细胞之间观察到周围 lysosomal 移动性的明显差异,与细胞质粘度有关.
- lysosomes 和 LROs 在 C. 中的完整的体内胚胎进化. elegans被捕获的超高分辨率,包括最小的溶解体 (~77 nm).
结论:
- 开发的Zn复合体是一个多功能探针,用于在活细胞和活体中长期的溶酶体动力学.
- 细胞质粘度差异影响癌细胞与非癌细胞中的溶酶体运动性.
- 这个探测器提供了前所未有的洞察力 lysosome生物发生和功能在C. 优雅的发展. 发展.


