Сильная оптическая технология формирования изображений ловит ДНК, естественно флюоресцирующую

Вадим Бакман и Хао Чжан, наноразмерные эксперты по отображению в Северо-Западном университете, развивали новую разработку формирования изображений, которая имеется первой, чтобы видеть, что ДНК «мигает» или флюоресцирует. Инструмент разрешает исследователям изучить отдельные биомолекулы, и важные глобальные образцы экспрессии гена, которая имела возможность привести к пониманию рака.

Бэкмен обсудит его заявления и инструмент – включая новое понятие макрогеномики, технологии, которая пробует регулировать глобальные образцы экспрессии гена без генного редактирования – в пятницу (17 февраля) в Американской ассоциации содействия формированию науки (AAAS) годовое собрание в Бостоне.Разговор, «Отображение Суперрезолюции без этикеток Хроматина и Динамики Структуры», имеется частью симпозиума «Оптическое Наноразмерное Отображение: Распутывание Взаимоотношений Функции Структуры Хроматина», каковые будут проводиться с 13:00 до 14:30 по восточному времени 17 февраля в Помещении 206, Конференц-центре Хайнса.Северо-западный инструмент показывает резолюцию на шесть миллимикронов и первый, чтобы сломать порог резолюции на 10 миллимикронов.

Это может ДНК изображения, хроматин и белки в клетках в их родных государствах, без потребности в этикетках.в течении многих лет книжки показывали, что у макромолекул в живых клетках, таких как ДНК, РНК и белки, нет видимой флюоресценции самостоятельно.

«Люди пропустили этот естественный эффект, по обстоятельству того, что они не подвергли сомнению расхожее вывод», сказал Бэкмен, профессор Уолтера Дилла Биоинженерии в Школе Маккормика Разработки. «С нашим отображением суперрезолюции мы нашли, что ДНК и другие биомолекулы в самом деле флюоресцируют, но только в течение очень мелкого времени. Тогда они покоятся в течение очень продолжительного времени в ‘тёмном’ стране. Естественная флюоресценция была красива, чтобы видеть».

Бэкмен, Чжан и сотрудники на данный момент используют технику без этикеток, чтобы изучить хроматин – связку генетического материала в ядре клетки – чтобы видеть, как это организовано. Чжан – адъюнкт-профессор биоинженерии в Маккормике.

«Познание работ кодекса сворачивания хроматина, что регулирует образцы экспрессии гена, окажет помощь нам лучше понять его рак и способность приспособиться к изменяющимся условиям», сказал Бэкмен. «Рак – заболевание ни одного гена».Современная разработка для ДНК отображения и другого генетического материала сохраняет надежду на особенные флуоресцентные краски, чтобы увеличить контраст, в то время, в то время, когда макромолекулы изображены. Эти краски смогут встревожить функцию клетки, и кое-какие в конечном счете убивают клетки – нежелательные эффекты в научных изучениях.Напротив, Северо-западная техника, названная спектроскопической внутренней контрастной локализацией фотона оптический nanoscopy (SICLON), разрешает исследователям изучать биомолекулы в собственной окружающей среде без потребности в этих флуоресцентных этикетках.

Бэкмен, Чжан и Ченг Сун, адъюнкт-профессор машиностроения в Маккормике, осознали, что, в то время, в то время, когда освещено видимым светом, биомолекулы входят в азарт и будят свет достаточно замечательно, чтобы быть изображенными без флуоресцентных окрасок. В то время, в то время, когда взволновано с верной длиной волны, биомолекулы помимо этого освещают лучше, чем они были бы с лучшими, самыми сильными флуоресцентными этикетками.

«Отечественная разработка разрешит нам и более широкому научному сообществу раздвигать границы nanoscopic отображения и молекулярной биологии еще больше», сказал Бэкмен.