Сможет ли Phoenix Fluor 555 перевернуть наблюдение за клеточными белками?

В течение двух лет ученые из POSTECH, во главе с профессором Sung Ho Ryu и при участии профессора Young-Tae Chang, достигли значимого прорыва в области одноклеточной флуоресцентной визуализации, результат которого был опубликован в журнале Nature Methods.
Сможет ли Phoenix Fluor 555 перевернуть наблюдение за клеточными белками?
Изображение носит иллюстративный характер

Методика отслеживания отдельных молекул с применением флуоресцентных меток играет ключевую роль в исследованиях клеточной биологии, биохимии, молекулярной биологии и разработки лекарственных средств, поскольку позволяет с высокой точностью анализировать динамику внутриклеточных процессов.

Традиционные органические флуорофоры характеризуются низкой фотостабильностью и подвержены фотоблеингу, что существенно ограничивает возможность длительного наблюдения за белками и мониторинга их взаимодействий в реальном времени.

В ходе экспериментов по визуализации отдельных молекул наблюдение феномена фотоблюинга привело к неожиданному обнаружению нового флуорофора. Структурная идентификация с применением масс-спектрометрии и ядерного магнитного резонанса позволила выделить и охарактеризовать молекулу, получившую название Phoenix Fluor 555 (PF555).

PF555 демонстрирует исключительную фотостабильность, значительно превосходящую существующие аналоги, и сохраняет свою светимость независимо от концентрации кислорода. Это позволяет не только отслеживать отдельные белки на уровне отдельных молекул, но и наблюдать за динамикой их взаимодействия в масштабном анализе.

Благодаря PF555 стало возможным детально визуализировать процессы эндоцитоза и белковых взаимодействий. Исследования показали, что рецептор эпидермального фактора роста (EGFR) существует в двух состояниях: один из них характеризуется захватом в клатриново-свёрнутых структурах клеточной мембраны, а другой демонстрирует свободное перемещение, что позволяет проследить полный цикл эндоцитоза и рециркуляции данного ключевого регулятора клеточного роста и дифференцировки.

Профессор Sung Ho Ryu отметил: «PF555 — это ультра-стабильный органический флуорофор, не имеющий аналогов, который позволит наблюдать за биологическими процессами, ранее ограниченными временными рамками». Профессор Young-Tae Chang добавил: «Исключительная стабильность PF555 устанавливает новый стандарт для органических флуорофоров и расширяет возможности в разработке лекарственных препаратов, диагностике заболеваний и клеточной визуализации».

Новая молекула PF555 открывает уникальные возможности для изучения молекулярных взаимодействий и динамики белков, что существенно углубляет понимание фундаментальных процессов, происходящих внутри клетки.


Новое на сайте

19989Шесть историй, которые умещаются на ладони 19986Как 30 000 аккаунтов Facebook оказались в руках вьетнамских хакеров? 19985LofyGang вернулась: как бразильские хакеры охотятся на геймеров через поддельные читы 19984Автономная проверка защиты: как не отстать от ИИ-атак 19983Взлом Trellix: хакеры добрались до исходного кода одной из ведущих компаний по... 19982Почему почти 3000 монет в норвежском поле перевернули представление о викингах? 19981Как поддельная CAPTCHA опустошает ваш счёт и крадёт криптовалюту? 19980Слежка за каждым шагом: как ИИ превращает государство в машину тотального контроля 19979Как хакеры грабят компании через звонок в «техподдержку» 19978Почему именно Нью-Йорк стал самым уязвимым городом восточного побережья перед... 19977Как одна команда git push открывала доступ к миллионам репозиториев 19976Зачем древние народы убивали ножами и мечами: оружие как основа власти 19975Как Python-бэкдор DEEPDOOR крадёт ваши облачные пароли незаметно? 19974Послание в бутылке: математика невозможного 19973Почему ИИ-инфраструктура стала новой целью хакеров быстрее, чем ждали все?
Ссылка