基因编码的单波长传感器具有高特异性,用于成像活细胞中的ATP
Lu Xiao1, Xuexi Wang1,2, Dujuan Liu1,3,4
1Key Laboratory of Quantitative Synthetic Biology, Shenzhen Institute of Synthetic Biology, Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences, Shenzhen 518055, China.
ACS sensors
|February 17, 2025
概括
研究人员开发了一种优化的基因编码的腺5'-三酸盐 (ATP) 传感器 (OAS1.0) 以实时检测ATP. 这个工具可视化了细胞中的ATP动态以及病毒与宿主相互作用期间的动态.
科学领域:
- 生物化学 生物化学
- 分子生物学分子生物学
- 细胞生物学 细胞生物学
背景情况:
- 氨酸5-三酸盐 (ATP) 是细胞代谢活动的关键调节剂.
- 了解ATP动态需要精确的实时测量工具.
- 现有的方法可能缺乏特异性或实时监控能力.
研究的目的:
- 开发和优化一种基因编码的传感器,用于高度特定的,实时的腺 5-三酸盐 (ATP) 检测.
- 为了使ATP生产和消耗在特定细胞位置的可视化.
- 评估传感器在各种生物环境中的实用性,包括癌症和病毒感染.
主要方法:
- 开发和优化一个基因编码的阿诺辛5-三酸盐 (ATP) 传感器 (OAS1.0).
- 将OAS1.0的遗传向特定的细胞类型和亚细胞区.
- 应用OAS1.0可视化正常和瘤细胞系的ATP变化.
- 使用OAS1.0与 (Ca2+) 传感器一起进行并发测量.
主要成果:
- 在Adenosine 5 -triphosphate (ATP) 检测方面,OAS1.0表现出高特异性.
- 传感器成功监测了目标细胞区的ATP生产和消耗.
- 在不同的细胞系中可视化了代谢活动依赖的ATP变化.
- 在病毒与宿主相互作用期间观察到ATP消耗.
- 实现了ATP和Ca2+动态的同时监测.
结论:
- OAS1.0是一款用于实时阿诺辛5-三酸盐 (ATP) 成像的强大且特定的工具.
- 传感器有助于在生理和病理生理条件下研究细胞代谢.
- OAS1.0为研究涉及ATP和Ca2+的动态生物过程提供了新的可能性.


