AVID鼠标:用于实时,多尺度ATP成像和空间系统新陈代谢分析在活小鼠中的多功能平台
Yuichiro Ohnishi1, Daiki Setoyama2, Hideki Miwa3
1Department of Research Promotion and Management, National Cerebral and Cardiovascular Center, Kishibe-Shimmachi, Suita, Osaka 564-8565, Japan.
Cell reports
|September 13, 2025
概括
研究人员创建了AVID鼠标,用于实时ATP可视化 in vivo. 这种工具揭示了心肌梗塞后肝脏局部ATP耗尽和酸积累,促进了空间系统的新陈代谢.
科学领域:
- 代谢研究的研究.
- 系统生物学 系统生物学
- 在生物体内成像成像.
背景情况:
- 了解细胞能量 (ATP) 动态对于代谢研究至关重要.
- 目前的方法往往缺乏空间分辨率来捕捉局部代谢变化.
- 研究器官之间的代谢通信需要先进的成像技术.
研究的目的:
- 开发一种新的生物传感器小鼠,实时,全身可视化腺三酸盐 (ATP) 动态.
- 通过整合宏观和微观成像来建立空间系统代谢的新框架.
- 在生理和病理条件下调查局部代谢变化.
主要方法:
- 开发了AVID (ATP可视化在体内直接) 鼠标,这是一个遗传编码的生物传感器.
- 实时,多尺度的ATP动态在各种生物尺度 (全身,器官,细胞区) 的成像.
- 宏观器官层面成像与微观空间代谢学的整合.
主要成果:
- AVID小鼠能够可视化以前无法检测到的局部ATP耗尽在心肌梗塞后肝脏中枢静脉附近.
- 这种局部化的ATP枯竭在空间上与酸积累有关.
- 该研究表明,这种现象对传统的批量代谢学是不可见的.
结论:
- AVID小鼠为代谢研究提供了一个变革性的资源,为空间代谢提供了前所未有的洞察力.
- 这个平台为空间系统代谢建立了一个新的框架.
- 在不同的背景下,AVID对于研究器官之间的代谢通信和空间代谢异质性具有广泛的适用性.


