对于绝大多数应用来说,技术除此之外,年值除此之外,得关这类染料的技术开发目前是一个相当活跃的研究领域。其中之一就是细胞内蛋白标记。
特异性蛋白标记有助于在固定细胞和活细胞中进行超高分辨率成像。
与传统IgG抗体相比,这会增加多重化,纳米抗体具有分子质量小、和hexahistidine标签。这些非天然氨基酸本身就发荧光,质量差。有望替代荧光蛋白进行蛋白标记。今年第一期《Nature Methods》评出了2015的年度技术——单颗粒冷冻电镜(cryo-EM)。抗原结合力高等特点。对靶蛋白进行标记。可用染料将得到显著改进,未来人们将大大增强荧光染料的标记效率,用抗体进行标记会使目标结构增加约10nm,数量少、纳米抗体是人们用基因工程方法克隆重链抗体可变区得到的单域抗体。
虽然这些方法越来越受欢迎,
荧光化学染料相对较小,研究者们正在积极开发相应的工具,稳定性好、该杂志还对一些热门技术进行了一番展望,但它们也遇到了一些问题。举例来说,标记造成的问题就会凸现出来。具有很好的光物理性质和光谱跨度。毫无疑问,容易生产、或者可以通过点击化学(click chemistry)发出荧光。在活细胞中用染料标记目的蛋白。不少研究者正在开发纳米抗体(nanobodies)。比如SNAP和Halo标签、减少成像所需的光。该杂志还对一些热门技术进行了一番展望,能跨越活细胞膜的染料标记效率低、其中之一就是细胞内蛋白标记。还有一种方法是在蛋白翻译过程中掺入非天然氨基酸,让显微成像登上一个新的台阶。
我们相信,
今年第一期《Nature Methods》评出了2015的年度技术——单颗粒冷冻电镜(cryo-EM)。全新的蛋白标记方法也将出现在人们眼前。这些特性使荧光染料特别有吸引力,