中科院蘇州醫(yī)工所發(fā)展出超越零模波導(dǎo)納米光學(xué)腔
近日,中科院蘇州生物醫(yī)學(xué)工程技術(shù)研究所研究員郭振、周連群團隊,在ACS Applied Materials & Interfaces上,發(fā)表了題為Revealing the Binding Events of Single Proteins on Exosomes Using Nanocavity Antennas beyond Zero-Mode Waveguides的封面文章。該研究報道了一種超越零模波導(dǎo)納米光學(xué)腔,揭示了外泌體表面單個蛋白質(zhì)分子相互作用過程。
研究外泌體膜表面單分子相互作用具重要的生物學(xué)意義。然而,由于外泌體尺寸小,通常在幾十納米至數(shù)百納米之間,造成檢測外泌體和納米量級蛋白的生物分子之間的結(jié)合事件是頗為困難的。因此,科研人員提出了一種超越零模波導(dǎo)納米光學(xué)腔,更高效激發(fā)單分子熒光,獲得高的信噪比(19.5)、良好的占有率(12%-23%),克服了大體積生物材料加載的納米腔尺寸限制。 進一步,科研人員探索了超越零模波導(dǎo)納米光學(xué)腔對外泌體表面蛋白質(zhì)結(jié)合事件的動態(tài)成像。利用這一方法,該工作測量出外泌體表面的單個跨膜CD9蛋白與其單克隆抗體之間的結(jié)合事件,表明探測單分子事件的范圍突破了零模波導(dǎo)孔的物理尺寸的限制,可用于分析從幾十納米到數(shù)百納米的單個分子與生物材料的相互作用,如微囊泡和凋亡體等。該研究為探討外泌體表面分子的相互作用提供了方法,有望應(yīng)用于外泌體作用機制研究、藥物篩選、腫瘤診療等場景。 ![]() 超越零模波導(dǎo)納米光學(xué)腔的工作原理示意圖。(a)納米光學(xué)腔的光學(xué)檢測系統(tǒng)示意圖;(b)傳統(tǒng)光波導(dǎo)的原理示意圖;(c)納米光學(xué)腔的原理示意圖。 ![]() 外泌體表面單個蛋白質(zhì)分子結(jié)合過程中熒光信號強度的實時記錄。(a、d)對照組的熒光信號實時記錄結(jié)果;(b)實驗組的熒光信號實時記錄結(jié)果;(c)對實驗組的熒光漂白步驟統(tǒng)計;(e)傳統(tǒng)顯微方法獲得的熒光信號實時記錄結(jié)果;(f)對傳統(tǒng)顯微方法的熒光漂白步驟統(tǒng)計;(g)單個納米光學(xué)腔內(nèi)熒光隨時間變化過程的影像照片。 研究工作得到國家重點研發(fā)計劃和國家自然科學(xué)基金等的支持。 相關(guān)鏈接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.3c11077 |
最新評論
-
redplum 2023-10-28 00:15很好的技術(shù)
-
likaihit 2023-10-28 00:16很好的技術(shù)
-
tassy 2023-10-28 02:02超越零模波導(dǎo)納米光學(xué)腔的技術(shù)
-
jeremiahchou 2023-10-28 06:20科研人員探索了超越零模波導(dǎo)納米光學(xué)腔對外泌體表面蛋白質(zhì)結(jié)合事件的動態(tài)成像。利用這一方法,該工作測量出外泌體表面的單個跨膜CD9蛋白與其單克隆抗體之間的結(jié)合事件,表明探測單分子事件的范圍突破了零模波導(dǎo)孔的物理尺寸的限制,可用于分析從幾十納米到數(shù)百納米的單個分子與生物材料的相互作用,如微囊泡和凋亡體等。該研究為探討外泌體表面分子的相互作用提供了方法,有望應(yīng)用于外泌體作用機制研究、藥物篩選、腫瘤診療等場景。
-
phisfor 2023-10-28 07:05中科院蘇州醫(yī)工所發(fā)展出超越零模波導(dǎo)納米光學(xué)腔
-
camelots 2023-10-28 08:22
很好的技術(shù)
-
3330634618 2023-10-28 09:00研究外泌體膜表面單分子相互作用具重要的生物學(xué)意義。然而,由于外泌體尺寸小,通常在幾十納米至數(shù)百納米之間,造成檢測外泌體和納米量級蛋白的生物分子之間的結(jié)合事件是頗為困難的。因此,科研人員提出了一種超越零模波導(dǎo)納米光學(xué)腔,更高效激發(fā)單分子熒光,獲得高的信噪比(19.5)、良好的占有率(12%-23%),克服了大體積生物材料加載的納米腔尺寸限制。
-
sac 2023-10-28 09:11波導(dǎo)納米
-
chenming95 2023-10-28 09:27中科院蘇州醫(yī)工所發(fā)展出超越零模波導(dǎo)納米光學(xué)腔
-
sgsmta 2023-10-28 10:43外泌體膜表面單分子相互作用
12