Science advances
2022
Chen YN, Cartwright HN, Ho CH
硝酸根(NO3−)的吸收与分布对植物生命至关重要。尽管NO3−吸收的上游调控及多种细胞中的下游响应已被充分研究,但仍无法在细胞水平以高分辨率直接可视化NO3−的时空分布。本文报道了一种核定位、遗传编码的荧光生物传感器NitraMeter3.0(NiMet3.0),用于在拟南芥中定量可视化NO3−分布。该传感器可追踪NO3−沿主根轴的...
Cell reports
2022
Kasatkina LA, Verkhusha VV
现代生物学日益依赖光学技术,包括细胞过程的可视化与纵向监测。当前主要限制是缺乏能在体内自然环境中追踪分子和细胞的动物模型。由于组织完整性以及转基因表达在整个生命周期中的高稳定性,编码荧光蛋白和生物传感器的转基因小鼠成为正常与病理状态下体内研究的独特工具。本文综述将探针表达靶向特定组织、细胞亚型或细胞区室的策略,并描述表达荧光蛋白的转...
Analytical chemistry
2022
Li CY, Liu JX, Yuheng L, Gao JL 等 10 人
针对DNA马达/行走者荧光生物传感器启动不可控且常需外源驱动力的问题,本文提出一种上转换发光启动、谷胱甘肽(GSH)响应自驱动三维DNA马达。在808 nm近红外光激发的低热上转换纳米颗粒表面,嵌入O-硝苄光解连接子的锁定链经紫外上转换发光触发,实现光控靶标识别,避免生物递送过程中的预触发。MnO2纳米片通过物理吸附承载传感框架,生...
The New phytologist
2022
Zhang S, Daniels DA, Ivanov S, Jurgensen L 等 7 人
丛枝菌根(AM)共生会改变根细胞代谢、生理及正磷酸盐(Pi)进入根部的途径,但共生如何影响根皮层与表皮细胞的 Pi 含量及 Pi 响应动态仍不清楚。本研究利用基于荧光共振能量转移(FRET)的遗传编码 Pi 生物传感器,绘制了短柄草(Brachypodium distachyon)菌根根细胞中胞质与质体相对 Pi 含量的空间分布,分...