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高灵敏度生物发光探针问世:新型荧光蛋白实现双色成像突破

2016-09-05 10:59 储军 中国科学院深圳先进技术研究院 阅读 0
核心摘要: 中国科学院深圳先进技术研究院储军团队开发了一种新型大斯托克斯位移荧光蛋白,实现了小鼠脑内单一波长激发双色荧光成像及高灵敏度生物发光成像。这项研究突破了传统荧光蛋白亮度低的限制,并开发出高灵敏度的生物发光探针Antares,为实时监测细胞迁移、肿瘤生长及免疫细胞动态提供了重要技术支持。

近日,中国科学院深圳先进技术研究院副研究员储军主持研发的新型大斯托克斯位移荧光蛋白取得重要突破,成功实现了在小鼠脑内单一波长激发双色荧光成像以及高灵敏度的生物发光成像。这一研究成果发表在国际顶级期刊《自然生物科技》(Nature Biotechnology),并被《自然-方法》(Nature Methods)列为研究亮点。

斯托克斯位移是指荧光物质的最大发射波长与最大激发波长之间的差值,当该差值大于100 nm时即被称为大斯托克斯位移。然而,传统的大斯托克斯位移荧光蛋白通常存在亮度较低的问题,并且只能与青色荧光蛋白(CFP)配合使用,这在一定程度上限制了其实际应用。储军团队开发的新型青色光激发橙色荧光蛋白(CyOFP)不仅具有与绿色荧光蛋白(GFP)相似的激发光谱,其亮度也达到相当水平,从而成功解决了双色荧光成像的同步化难题。

此外,研究团队还利用生物共振能量转移(BRET)原理,将CyOFP与目前最亮的荧光素酶Nluc融合,开发出名为Antares的高灵敏度生物发光探针。实验结果显示,Antares的发光强度比Nluc高出13倍,为活体内细胞追踪提供了前所未有的高灵敏度平台。这一探针能够实时监测包括细胞迁移、肿瘤生长以及免疫细胞动态等重要生物学过程。

该研究由储军团队与美国斯坦福大学合作完成。未来的研究方向将致力于进一步提高CyOFP的亮度,以增强其在细胞和动物体内的检测灵敏度,并推动其在神经科学、肿瘤学等领域的广泛应用。

参考文献:
1. Nature Biotechnology
2. Nature Methods

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