发布时间:2022-08-23 13:54 原文链接: 中国科大实现活细胞的高分辨低功耗快速拉曼成像


中国科学技术大学工程科学学院Zachary J. Smith教授团队和华中师范大学化学学院高婷娟教授团队在拉曼生物成像研究领域取得新进展,提出了一种基于线扫描拉曼成像系统和偶氮增强拉曼探针相结合的快速生物成像方法,实现了对细胞器动态过程的高分辨率、低功耗的影像。相关研究成果于2022年8月15日以“High-resolution low-power hyperspectral line-scan imaging of fast cellular dynamics using azo-enhanced Raman scattering probes”为题在线发表于著名学术期刊《Journal of the American Chemical Society》。

       拉曼成像是一种无标记的单细胞分析技术,能够从分子水平获得细胞的结构和组成信息,广泛应用于生物医药研究领域。然而,拉曼散射截面十分微小,通常需要在高激光照度下历经数小时才能获得一帧细胞拉曼图像,无法捕捉到细胞器的时空演变信息。相干拉曼成像技术能够很大程度提高拉曼信号,但是该方法只能获得窄带拉曼光谱信息,需要较强的激光功率,并且设备昂贵。拉曼探针作为另一种拉曼信号增强方法,具有细胞可透过性、靶向性、低毒性等特点,但是常见的炔烃标记的拉曼探针还无法满足高分辨率的快速细胞动态成像。为此,我们设计了一种动态偶氮增强拉曼成像系统,能够是实现对细胞器动态过程的高分辨低功耗快速拉曼成像。传统点扫描自发拉曼成像、相干拉曼成像和动态偶氮增强拉曼成像的比较如图1所示。

图1.三种拉曼生物成像技术原理的比较,包括传统点扫描自发拉曼成像、相干拉曼成像和动态偶氮增强拉曼成像。

       本研究工作采用了一种新型的超灵敏共振拉曼探针,即偶氮增强拉曼散射探针,在极大提高拉曼信号的同时,能够抑制荧光背景。偶氮增强拉曼探针与传统的5-乙炔基-2-脱氧尿苷(EdU)相比,相对拉曼强度提高了3-4个数量级(图2a)。结合我们自主设计的线扫描自发拉曼成像系统,实现对偶氮增强拉曼探针标记后的活细胞中多种细胞器的快速拉曼成像,并且能够获得全拉曼光谱(500-3200 cm-1)信息。动态偶氮增强拉曼成像系统在低激光照度下(75 µW/µm2),成像速率最快可以达到3.5秒/帧,共聚焦空间分辨率为270 nm。

图2.(a)多种拉曼标记物的相对拉曼强度;(b)基于偶氮增强拉曼探针的线粒体、溶酶体和脂滴的同步成像。

       该动态偶氮增强拉曼成像系统用多种拉曼探针对细胞进行同时标记,实现了线粒体、溶酶体和脂滴的同步成像(图2b);成功获取了活细胞中线粒体和溶酶体的快速影像(图3);通过溶酶体的影像数据,分析了溶酶体运动的生物物理动态属性;通过加入解偶联剂FCCP,研究了线粒体解耦动态过程。该动态偶氮增强拉曼成像系统能够对细胞器动态过程进行定量且多元的成像,将为生物医药的研究提供有力的帮助。

图3.利用动态偶氮增强拉曼成像系统对活细胞中线粒体和溶酶体的快速成像。

       中国科大工程科学学院特任副研究员于亚军和华中师范大学化学学院唐浴尘博士为本论文共同第一作者,中国科大Zachary J. Smith教授和华中师范大学高婷娟教授为论文的共同通讯作者,论文作者还包括我校苏州高等研究院储开芹研究员。这项研究工作得到了国家自然科学基金、安徽省科技重大专项、中国博士后科学基金等项目的资助支持。


相关文章

纳米材料与细胞相互作用研究获新进展

近日,山东大学晶体材料国家重点实验室教授仇吉川、刘宏与基础医学院教授郝爱军发展了一种用于改善纳米颗粒与细胞的相互作用的普适性策略。研究成果发表于《德国应用化学》。纳米材料在药物递送、组织工程、生物成像......

《细胞》编辑团队发布创刊50周年祝词

1月11日,《细胞》(Cell)编辑团队向《中国科学报》发来创刊50周年祝词,回顾创刊历程,并展望了未来的发展。以下为相关内容:1984年,《细胞》创刊。自创刊伊始,《细胞》的目标便是发表“令人兴奋的......

生物反应器国重实验室新进展!纳米机械天然杂合细胞

近日,华东理工大学生物反应器工程国家重点实验室叶邦策教授课题组在DNA传感装置的设计及生物纳米杂合系统研究中取得了重要进展。该研究构建了纳米机械-天然杂合细胞,赋予了天然细胞非传统信号分子的感知、分析......

2023获批数创新高,明年这9款疗法可能获批|细胞和基因疗法年度盘点

美国FDA曾在几年前预计,到2025年,每年将批准10-20款细胞和基因疗法。随着这一领域在全球范围内的迅猛发展,今年批准的细胞和基因疗法再创新高,不仅朝着这一目标大步迈进,也为全球病患带来了更多创新......

省重点实验室,精准“狙击”让癌细胞无处遁形

设计系列纳米酶,与光热治疗、光动力治疗、免疫治疗等结合,用于癌症、老年病等重大疾病的治疗;突破太阳能电池关键技术瓶颈,构建高能、低成本、高效率的全新有机太阳能电池体系,将有机太阳能电池效率快速提升至1......

首个免疫细胞图谱,揭示人类肺部发展中免疫细胞的秘密作用

国际研究团队将先进的单细胞技术与肺部器官样体研究相结合,以绘制人类早期肺部免疫细胞的发展过程。他们的研究结果概述了这些细胞在人类肺部组织的发育过程中如何起到积极而密切的指导作用,揭示了免疫系统和呼吸系......

推动细胞和基因疗法工艺标准的发展

Polyplus,萨多利斯集团的一部分,已同意与韩国细胞和基因疗法(CGT)的CDMOMarkHerz合作,开发以降低治疗产品每剂的成本并提高质量为重点的新的CGT效率标准。团队将通过利用Polypl......

近红外光驱动的分子凿岩锤:治疗癌症的突破

以下是对您提供的文本的中文翻译:使用于医学成像的荧光合成染料类别,嵌入在癌细胞的膜中并快速振动,诱发坏死。由于整个分子的振动持续时间不到一皮秒,这些振动的氨基青黄素可以在低光水平或浓度下干扰事物的运作......

麻省理工学院革新细胞成像技术:观察活细胞内部活动的新方法

利用可开关的荧光标签,麻省理工学院的工程师们可以研究细胞中的分子如何相互作用来控制细胞的行为,研究人员开发出一种方法,可以同时观察到多达七种不同的分子,甚至有可能观察到比这更多的分子。活细胞会受到多种......

拉曼|轻松助您药物研发

随着商业、科学和法规在全球范围内的演变,将药物推向市场的挑战已经发生了巨大变化,拉曼光谱技术在药物分析领域的应用进展迅速,成为了药物研究和开发领域无可替代的工具。作为精密拉曼光谱系统的制造专家,雷尼绍......