導讀 研究人員經(jīng)常通過化學附著熒光團來研究蛋白質(zhì)或氨基酸等生物分子,熒光團是一種吸收并重新發(fā)射光能的敏感分子。當被激光激活并通過高倍顯微...
研究人員經(jīng)常通過化學附著“熒光團”來研究蛋白質(zhì)或氨基酸等生物分子,“熒光團”是一種吸收并重新發(fā)射光能的敏感分子。
當被激光激活并通過高倍顯微鏡成像時,這些熒光團標簽或標簽會爆發(fā)出彩般的顏色和信息。它們提供了豐富的見解,例如可以幫助檢測疾病或識別遺傳狀況。
為了一次檢測多于一種類型的分子或“多重”測量,需要使用發(fā)射不同顏色光的其他類型的熒光團。但在單分子水平上區(qū)分不同的顏色卻非常困難。這就是為什么大多數(shù)顯微鏡只能觀察三到四種顏色。
研究人員可以使用先進技術(shù)打破這種顏色障礙,這些技術(shù)涉及數(shù)天的標記和成像,或者采用許多激光器的復雜設(shè)置。然而,找到一種簡單而快速的方法來查看多種顏色仍然是一個重大挑戰(zhàn)。
今天發(fā)表在《自然納米技術(shù)》上的一篇論文概述了芝加哥大學普利茲克分子工程學院的研究人員針對這一挑戰(zhàn)提出了一種新穎的解決方案。 Squires 實驗室概述的一項新技術(shù)使用三種簡單的化學構(gòu)建模塊來設(shè)計數(shù)十個“FRETflor”標簽,創(chuàng)造出更美麗、更細致的顏色光譜,研究人員可以用它來標記生物分子。
“我們的方法更簡單。這是一次標記,一次成像,”聯(lián)合第一作者、芝加哥大學普利茲克分子工程博士 Jiachong Chu 說。候選人。 “這意味著你可以用更少的錢做更多的事。目前,我們的新技術(shù)是該領(lǐng)域最好的。”
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