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.

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.

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.