科技前沿 | DNA折纸术与光学成像的碰撞,构建光热操纵细胞膜异质性的分子工具

本文作者:陈小青 博士
华东师范大学 化学与分子工程学院
异质性是细胞膜生物物理化学最重要的特性之一。细胞膜上富含胆固醇/鞘脂的高度动态的结构域,被称为脂筏。脂筏充当信号分子组装平台,参与多种信号转导过程。

图1. 对细胞膜区域选择性加热分子工具及细胞迁移行为变化
研究发现,局部热扰动导致的膜流动性变化会改变膜相分离程度,进而影响细胞迁移行为。其中,对非脂筏域的热扰动能够大大增加细胞迁移能力。
进一步分子机制研究表明,细胞行为变化与整合素重新分布相关。区域选择性加热改变了细胞膜脂筏域和非脂筏域的界面线张力,稳定或失稳整合素成簇,进而影响与细胞迁移密切相关的黏着斑,导致不同的迁移行为变化(图2)。
图2. 区域选择性加热引起细胞膜不同功能域间界面张力变化
与既往研究不同,该工作首次探讨了在不干扰质膜磷脂构成的情况下通过构建高空间分辨率的温度差异,利用物理因素调控细胞膜异质性程度,探索其下游信号通路关系。该工作开发的分子工具可用于探索细胞膜异质性与细胞功能间关系,建立细胞膜理化参数与细胞功能间的关联。
在整个研究中,多种先进的光学成像技术对于科学现象的发现与解释都起到了较大的推动作用。
图3. 纳米加热器处理诱导筏模拟混合物中脂质堆积行为变化
IX73倒置显微成像平台
基于点扫描激光共聚焦显微镜(FV3000,Evident)的荧光漂白后恢复技术用来表征细胞膜不同功能域在NIR光照前后流动性变化(图4B,C)。研究人员可以在FV3000上可根据实验需求选择多种刺激区域形状,模式多样;尤其是龙卷风光刺激模块,激光刺激效率更高。
FV3000的Sychronization模块将刺激与成像功能灵活编辑成不同的实验流程,可以大大提高FRAP实验效率及数据的准确性。(传送门:Evident全新激光扫描共聚焦系统F4000现已发布)
图4. 纳米加热器处理后膜流动性变化
FV3000激光扫描共聚焦显微镜
图5. 靶向加热处理导致区域依赖的细胞迁移变化

转盘共聚焦系统SpinSR
图6. 纳米加热器与细胞功能域空间定位