正如美國經(jīng)濟依靠美元運行一樣,細胞經(jīng)濟也依靠三磷酸腺苷 (ATP) 運行。這種攜帶能量的分子幾乎為細胞內(nèi)的所有過程提供燃料,使得 ATP 對細胞生命至關(guān)重要。
現(xiàn)在,Janelia 開發(fā)的一種新傳感器使研究人員能夠更好地了解活細胞內(nèi)的 ATP 水平,使科學(xué)家能夠比以往更詳細地研究這種細胞貨幣的波動如何影響細胞并導(dǎo)致疾病。
盡管 ATP 對細胞至關(guān)重要,但科學(xué)家們還沒有很好的方法來追蹤它在活細胞中的變化。以前的 ATP 傳感器昏暗、緩慢或難以使用。
2019 年,Janelia 和加州大學(xué)洛杉磯分校的研究人員開發(fā)了一種熒光蛋白傳感器iATPSnFR,其工作原理與用于檢測鈣的流行 GCaMP 傳感器類似。熒光分子附著在結(jié)合 ATP 的蛋白質(zhì)上。當這種結(jié)合發(fā)生時,蛋白質(zhì)會改變形狀,導(dǎo)致熒光分子發(fā)光。這種第一代傳感器可以檢測 ATP 的變化,但它只能在很窄的范圍內(nèi)工作,因此它對于跟蹤細胞內(nèi) ATP 濃度的變化沒有用處。
現(xiàn)在,Janelia 的科學(xué)家和合作者在 Janelia 工具翻譯團隊的高級科學(xué)家 Jonathan Marvin 的領(lǐng)導(dǎo)下,開發(fā)出了下一代傳感器 iATPSnFR2,它可以在更大的范圍內(nèi)跟蹤 ATP 濃度。這使得科學(xué)家能夠比以往更詳細地測量活細胞內(nèi)的 ATP。
研究結(jié)果發(fā)表在《美國國家科學(xué)院院刊》雜志上。
威爾康奈爾醫(yī)學(xué)院的研究員、Janelia 學(xué)者 Tim Ryan 與 Marvin 及其團隊合作開發(fā)和測試了新傳感器,他使用 iATPSnFR2 來跟蹤單個突觸(神經(jīng)元通信的連接點)處 ATP 的變化。
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