导读:Stefan W. Hell教授课题组在Science 杂志上发表论文,改进了此前他们提出的超分辨率荧光显微技术MINFLUX,使这种光学成像方法达到了在平面投影中的埃级(Å)精度。
上世纪40年代,德国化学家Theodor Förster发表了一系列论文,阐明了共振能量转移机理。他发现处于激发态的供体生色团能够通过非辐射的方式,将能量转移到受体生色团。为了纪念Förster,这种机理被命名为FRET(Förster resonance energy transfer)。此后,FRET显微技术成为探测纳米尺度下蛋白质或其他生物大分子长度的唯一光学方法,因此FRET显微技术也被称为“分子标尺”,为生命科学提供关键的表征和实验证据。
观察蛋白分子构象转变。图片来源:Science
“在数纳米的尺度上,小于1纳米距离的荧光基团经常相互作用,无法独立发射荧光——而这正是精确距离测量的关键条件”,Steffen Sahl说(论文一作及通讯作者),“我们已经证明,利用MINFLUX可以测量分子长度,甚至是所有荧光基团的距离,只需要确定分子在二维或三维空间中的位置即可。我们已经超越了FRET。”Stefan Hell教授补充道,“MINFLUX方法能够精确测量低至1纳米的长度,再次从根本上突破了光学显微镜的界限,有望成为结构生物学中用于研究蛋白质和其他生物分子及其相互作用的强大新工具。”[3] 原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面):Direct optical measurement of intramolecular distances with angstrom precisionSteffen J. Sahl, Jessica Matthias, Kaushik Inamdar, Michael Weber, Taukeer A. Khan, Christian Brüser, Stefan Jakobs, Stefan Becker, Christian Griesinger, Johannes Broichhagen, Stefan W. HellScience 2024, 386, 180-187. DOI: 10.1126/science.adj7368 参考文献:[1] W. R. Algar, et al. FRET as a biomolecular research tool — understanding its potential while avoiding pitfalls. Nat. Methods2019, 16, 815-829. DOI: 10.1038/s41592-019-0530-8[2] J. Broussard, et al. Fluorescence resonance energy transfer microscopy as demonstrated by measuring the activation of the serine/threonine kinase Akt. Nat. Protoc.2013, 8, 265-281. DOI: 10.1038/nprot.2012.147[3] Researchers can measure distances in molecules opticallyhttps://www.mpg.de/23554462/1010-bich-direct-optical-measuerement-of-intramolecular-distances-with-angstrom-precision-17216463-x [4] F. Balzarotti, et al. Nanometer resolution imaging and tracking of fluorescent molecules with minimal photon fluxes. Science 2016, 355, 606-612. DOI: 10.1126/science.aak9913[5] J. Xiao & T. Ha, Flipping nanoscopy on its head. Science 2017, 355, 582-584. DOI: 10.1126/science.aam5409 (本文由小希供稿)