定量成像方法揭示了细胞如何快速分类和转运脂质

脂质很难通过光学显微镜检测到。使用新的化学标记策略,由Max Planck分子细胞生物学与遗传学研究所(MPI-CBG)(MPI-CBG)和Tu Dresten的Biotechnology Center(Biotec)的Max Planck分子生物学与遗传学研究所(MPI-CBG)(MPI-CBG)和ALF Honigmann领导的一支基于德累斯顿的团队,已经克服了这一限制,使新的见解能够进入Lipids。

来源:英国物理学家网首页
人类骨细胞(U2OS)的显微镜图,显示了脂质的定位(磷脂酰乙醇胺)。脂质可在橙色,紫色的细胞膜和白色的内体可见。学分:KristinBöhlig / Nature(2025) / MPI-CBG < / div>
自然

脂质很难通过光学显微镜检测到。使用新的化学标记策略,由Max Planck分子细胞生物学与遗传学研究所(MPI-CBG)(MPI-CBG)和Tu Dresten的Biotechnology Center(Biotec)的Max Planck分子生物学与遗传学研究所(MPI-CBG)(MPI-CBG)和ALF Honigmann领导的一支基于德累斯顿的团队,已经克服了这一限制,使新的见解能够进入Lipids。

研究人员能够回答一个长期存在的问题:细胞如何将特定的脂质运输到目标细胞器的膜?新的脂质成像技术将有助于了解脂质运输在健康和疾病中的作用。这些发现发表在《自然》杂志上。

运输 脂质 已发布

脂质分子或脂肪对所有形式的生命至关重要。细胞需要脂质来构建膜,分开并组织生化反应,存储能量和传输信息。

每个细胞都会产生数千种不同的脂质,当它们失去平衡时,可能会出现代谢和神经退行性疾病。仍然不太了解细胞如何在细胞细胞器之间分类不同类型的脂质以维持每个膜的组成。

主要原因是脂质很难研究,因为显微镜技术精确地追踪其在细胞内部的位置已经缺失。

In a long-standing collaboration, Nadler, a chemical biologist at the Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics (MPI-CBG) in Dresden, Germany, teamed up with Honigmann, a bioimaging specialist at Biotechnology Center (BIOTEC) at the TU-Dresden University of Technology, to develop a method that enables visualizing lipids in cells using standard fluorescence microscopy.

日光浴床下的人造脂质

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