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Nature | 揭示細胞力量的超分辨率:2D TIRF-SIM-TFM技術(shù)突破生物力學(xué)研究

來源:東地(北京)科技有限公司   2024年11月19日 20:06  
量化細胞產(chǎn)生的微小的、快速變化的力是理解健康和疾病中的生物力學(xué)和機械生物學(xué)的一個重大挑戰(zhàn)。牽引力顯微鏡仍然是應(yīng)用廣泛的力探測技術(shù)之一,但通常僅限于數(shù)秒內(nèi)的緩慢事件和微米級位移。在這里,通過結(jié)合快速二維全內(nèi)反射熒光超分辨率結(jié)構(gòu)照明顯微鏡和牽引力顯微鏡,與相關(guān)的傳統(tǒng)方式相比,平面細胞力探測的分辨率在空間上提高了>2倍,在時間上提高了>10倍。這種活細胞 2D TIRF-SIM-TFM 方法提供了與納秒和亞秒尺度上的力相關(guān)的時空分辨率增強的組合,開辟了機械生物學(xué)的新分析領(lǐng)域。


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這篇文章是關(guān)于一種名為二維全內(nèi)反射熒光超分辨率結(jié)構(gòu)光照明顯微鏡與牽引力顯微鏡(2D TIRF-SIM-TFM)的新技術(shù),它用于量化細胞產(chǎn)生的微小且快速變化的力。這項技術(shù)通過結(jié)合快速二維全內(nèi)反射熒光(TIRF)超分辨率結(jié)構(gòu)照明顯微鏡(SIM)和牽引力顯微鏡(TFM),提高了對細胞力的探測分辨率,使其在空間上提高了超過2倍,在時間上提高了超過10倍。這種技術(shù)對于理解健康和疾病中的生物力學(xué)和力學(xué)生物學(xué)至關(guān)重要。

主要內(nèi)容包括:

  1. 技術(shù)背景:傳統(tǒng)的牽引力顯微鏡(TFM)在探測細胞產(chǎn)生的力方面有限制,尤其是在探測快速和微小變化的力時。

  2. 技術(shù)改進:通過結(jié)合TIRF-SIM和TFM,研究者們開發(fā)了2D TIRF-SIM-TFM方法,提高了空間和時間分辨率,使其能夠探測到納米級和亞秒級的力。

  3. 實驗驗證:研究者們通過計算機模擬和活細胞實驗驗證了2D TIRF-SIM-TFM技術(shù)的性能,展示了其在不同生物學(xué)系統(tǒng)中的應(yīng)用,包括宮頸癌細胞、激活的免疫細胞和遷移的三文魚角質(zhì)細胞。

  4. 技術(shù)優(yōu)勢:2D TIRF-SIM-TFM技術(shù)提供了細胞和力場的超分辨率結(jié)構(gòu)信息,使得研究者能夠觀察到細胞產(chǎn)生的微小力,這些力在傳統(tǒng)的TFM技術(shù)中是難以探測的。

  5. 實驗結(jié)果:實驗結(jié)果顯示,2D TIRF-SIM-TFM技術(shù)能夠成功地在活細胞系統(tǒng)中量化小尺度和快速變化的力,這對于理解細胞的生物力學(xué)功能至關(guān)重要。

  6. 未來展望:文章討論了2D TIRF-SIM-TFM技術(shù)的潛在改進方向,包括結(jié)合參考自由的方法、多色熒光珠子以及擴展到組織層面的應(yīng)用。

  7. 數(shù)據(jù)可用性:文章提供了數(shù)據(jù)可用性的信息,指出支持研究結(jié)果的數(shù)據(jù)可以從相應(yīng)的作者那里獲得。

這項研究的重要性在于它提供了一種新的工具,可以更精確地測量和理解細胞如何產(chǎn)生和響應(yīng)力學(xué)信號,這對于生物醫(yī)學(xué)研究具有重要意義。

表 1 基于熒光標記珠方案的 TFM 方法與現(xiàn)有方法的比較總結(jié)。


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圖 1:作為最佳 TFM 分析指南的計算機模擬概述。


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圖 2:貼壁 HeLa 細胞分離和免疫 RBL 細胞激活過程中的 2D TIRF-SIM-TFM。


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圖 3:活鮭魚角膜細胞遷移過程中的 2D TIRF-SIM-TFM。


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