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  • 發布時間:2008-02-14 08:51 原文鏈接: 利用熒光追蹤細胞周期的新技術

    對于很多生物學領域的研究而言,分析細胞周期變化過程中的分子和細胞學變化都是非常重要的,特別是G1-S期的變化,然而這種變化非常難以觀察。在2008年2月8日出版的《細胞》(Cell)文章中來自日本的一組科學家表示,他們得到了兩種新型熒光蛋白,其中一種能使得G1期細胞核呈現紅色,而另一種使得S/G2/M期細胞核呈現出綠色。
     
    蛋白質“Cdtl”只存在于完成分裂的細胞準備復制DNA的G1期,蛋白質“Geminin”只存在于G1期之外的細胞周期其他階段。研究人員向兩種蛋白質分別植入紅色和綠色熒光物質的熒光基因,將處于G1期的細胞核標記為紅色,處于其他時期的細胞核標記為綠色。

    封面圖片:處于不同細胞周期的細胞核發出紅色或綠色熒光

    在研究中,科學家將紅色熒光蛋白以及綠色熒光蛋白結合到E3酶底物、Cdt1和蛋白Geminin上,從而得到了雙色熒光探針,來分辨活細胞處于細胞周期的哪一階段。結果發現,表達這些探針的細胞以及轉基因小鼠的每一個細胞核都發出紅色或綠色的熒光。研究人員將這些蛋白稱為熒光泛素化細胞周期標志物(Fucci)。此外,研究小組還使用延時成像技術研究了細胞在上皮-間質轉分化過程中發生的細胞周期動態變化,結果表明,新型熒光探針能較好的用于分辨活細胞周期的時間和空間變化。
     
    熒光探針Fucci還能用于分析大腦中神經祖細胞的分化和轉移,以及活體小鼠血管腫瘤的發生等等。這些小鼠和細胞結果能作為模型系統,幫助科學家們更好的了解細胞周期在多種生物活動中的情況。Fucci技術能實現雙色成像,并且具有很好的亮度和對比度。科學家們表示,Fucci技術接下來面臨的主要挑戰是如何發展Fucci衍生物,使得衍生物擁有其它顏色,從而用來區分細胞周期中除了G1和S之外的其它階段。
     
    (《細胞》(Cell),Vol 132, 487-498, 08 February 2008,Asako Sakaue-Sawano, Atsushi Miyawaki)
     
    相關閱讀(英文):

    《細胞》論文摘要 


     

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