Expanding Horizons in Advancements of FRET Biosensing Technologies.
Förster共振能量转移(FRET)生物传感器基于供体与受体荧光团之间的非辐射能量转移,通过荧光强度、FRET效率或荧光寿命的变化实现生物分子检测,具有高灵敏度、高特异性和实时监测优势。本综述系统总结了FRET生物传感器在细胞成像、药物发现、病原检测和癌症诊断中的最新进展,涵盖供体–受体对优化、单分子FRET、荧光寿命成像、pH/...
Förster共振能量转移(FRET)生物传感器基于供体与受体荧光团之间的非辐射能量转移,通过荧光强度、FRET效率或荧光寿命的变化实现生物分子检测,具有高灵敏度、高特异性和实时监测优势。本综述系统总结了FRET生物传感器在细胞成像、药物发现、病原检测和癌症诊断中的最新进展,涵盖供体–受体对优化、单分子FRET、荧光寿命成像、pH/...
丛枝菌根(AM)真菌与植物形成共生关系,影响植物磷酸盐(Pi)吸收途径、代谢和根细胞生理。尽管 Pi 作用重要,其在菌根根中的分布与响应动态仍缺乏实时细胞水平监测。传统 Pi 测定方法难以实现活体单细胞动态成像。随着共聚焦显微镜定量成像和遗传编码荧光传感器的发展,细胞内 Pi 浓度实时成像成为可能。其中,基于荧光共振能量转移(FRE...