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  在最新纳c生物成像技术的帮助下,U学家们首次直接在活l菌中观察了噬菌体的释放q程Q获得了高分辨率的图像?/span>

  以force-distance(FD)为基的原子力昑־镜,是生物学家的一个强大武器,能够在纳cxq上反映h的生物物理学Ҏ(gu)。不q,传统原子力显微技术的横向分L率有限,难以成像复杂的生物学q程Q限制了q一技术的应用?/span>

  现在QUCL的研Ih员采用新型原子力昑־技术,首次在活大肠杆菌(Escherichia coli)中成像了单个噬菌体挤出细?yu)壁的过E。这发表在Nature Communications杂志上的研究指出Q以FD力学曲线为基的原子力昑־技术,可以帮助Z在多U复杂的生物pȝ?从病毒到l织)Q成像分子的怺作用?/span>

  “不Z技术上q是生物学角度看Q我们的实验l果都很H出Q”领D研I的Yves Dufre·ne教授说。“就我们所知,q还是首ơ在zȝ菌中成像单个噬菌体的装配和释放。?/span>

  “这研I向Z展示Q在极高的分辨率下观察活l菌是可行的Q”文章的作者之一Patrice Soumillion说。“AFM技术发展得非常快,现在q一技术有望帮助h们,在哺乛_物的表面监控其他病毒的释放。?/span>

  “几q前Q我们在开始尝试成像单个噬菌体的释放,但那时的AFM太慢分L率也不够Q”文章的W一作者David Alsteens说。研Ih员在文章中高度评价了他们使用的multiparametric AFM成像技术?/span>

  研究人员构徏了受噬菌体感染的菌株Qƈ在噬菌体末端贴上多聚l}酸标{。随后,他们l成像系l引入了Q能与多聚组氨酸标签l合的生化敏感性AFM针尖Qƈ在此基础上记录噬菌体释放时的力学曲线数据?/span>

  研究昄Q上q技术不仅能在活l胞(yu)上成像噬菌体的释放位点,q能反映h的弹性。研Ih员指出,噬菌体的装配和释放位点在l菌的中?septum)附近?/span>

  “AFM技术可以在成像单个受体位点的同时体现样本的Ҏ(gu),在此基础上h们可以研I许多细?yu)生物学中的重要问题Q例如细?yu)粘附和l胞(yu)生长的分子机Ӟ”Dufre·ne说?/span>
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Q责ȝ辑:(x)xuQ?
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