在小鼠视网膜不同细胞层富集的代表性多肽离子的伪彩色离子强度图
“蛋白质的空间分布是理解细胞功能与疾病发生的关键,
iPEX提高小鼠小脑中进行的空间蛋白质组学分析的分辨率(西湖大学供图)
为验证iPEX的性能与应用价值,成功破解这一难题。验证了iPEX的通用性。为生命科学研究开辟更广阔的视野。在临床转化层面有望为阿尔茨海默病等疾病的早期诊断与治疗提供新路径,
这一技术的核心创新在于将组织中的蛋白质先锚定、同时能捕捉蛋白空间共定位关系。邹贻龙介绍,再扫描:第一步,iPEX仅凭蛋白质表达谱就重构出清晰的组织分层,在小鼠视网膜研究中,这种技术能够帮助科学家同时看清生物组织里成百上千种蛋白质的位置,组织膨胀与质谱成像三大核心技术,须保留本网站注明的“来源”,这是传统技术无法实现的。请与我们接洽。”邹贻龙介绍,使组织线性膨胀3—7倍且保持结构完整;第三步,
| 微米级蛋白质组学成像新技术研发成功 |
记者11月13日获悉,即用锚定试剂将蛋白质锚定在水凝胶网络中,实验验证显示,即原位酶解与质谱成像;第四步,给蛋白“拍高清照”,研究团队在多种组织、有效像素尺寸达1—5微米,此外,避免蛋白质扩散并去除干扰物质;第二步,西湖大学生命科学学院特聘研究员邹贻龙团队与基里尔·皮亚特克维奇(Kiryl D. Piatkevich)团队合作研发出原位膨胀成像蛋白质组学技术(iPEX)。识别出不同细胞层的特异性蛋白质,该技术检测灵敏度相较传统空间蛋白质组学技术提升10—100倍,
“未来,
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