首页  技术文章  使用SOLA光引擎进行GFP表达延时成像探求与COVID-19疫苗疗效的相关性

使用SOLA光引擎进行GFP表达延时成像探求与COVID-19疫苗疗效的相关性

发布时间:2023-05-30 10:48:39 浏览量:1418 作者:Robert

摘要

延时成像技术是在固定时间点拍摄连续图像以捕捉所观察到的动态的一种技术。而活细胞成像是利用延时成像(从毫秒到小时)研究活细胞的动态生理过程。在COVID-19疫苗的研发过程中,Lumencor白光光源的优良性能为研究GFP表达与疫苗疗效的关系提供了便利。

相关产品

展示全部  up

正文

使用SOLA光引擎进行GFP表达延时成像探求与COVID-19疫苗疗效的相关性


通过脂质转染递送mRNA一直是RNA疗法开发面临的长期挑战。此外,借助辉瑞/BioNTech和莫德纳公司所研发的由脂质纳米颗粒(LNP)以及mRNA组成的COVID-19疫苗,脂质递送技术获得了更多的关注。了解mRNA-脂质体复合物制剂和细胞外培养基组成对蛋白质免疫原下游表达的影响显然很重要,而蛋白质免疫原反过来又决定了疫苗的功效。2019年,在COVID-19大流行开始之前,来自慕尼黑大学和纽约州立大学石溪分校的一组研究人员描述了用单细胞阵列活细胞成像(LISCA)来监测mRNA阳离子脂质转染后GFP表达的起效和速率。将单细胞排列在微图纤连蛋白基底上(图1A),与mRNA-脂质复合物培养1小时,然后通过延时荧光显微镜监测20小时(图1B)。

 

为了使GFP荧光真实地展现蛋白质表达水平,稳定且可重复的激发光源至关重要,这使得SOLA光引擎成为该应用的理想高性能照明光源,并且低热量与低噪声也便于获得更加优质的图像信息。除了表征起效时间和蛋白表达速率的显着细胞间变异性(图1)外,LISCA还用于确定血清蛋白对不同mRNA-脂质复合物制剂的细胞摄取的影响。



图1:(A)单个GFP表达的HuH7细胞排列在微图纤连蛋白上。(B)代表GFP表达的单细胞荧光轨迹。灰色阴影区域表示mRNA -脂质复合物培养的zui初1小时。(C) 是(B)的放大区域,显示细胞间蛋白表达起效的变异。根据知识共享署名许可条款,转载自Reiser等人(2019)[1]

 

如果您对白光光源相关产品有兴趣,请访问上海昊量光电的官方网页:

https://www.auniontech.com/details-1803.html


相关文献:

[1] Reiser A ,  Woschee D ,  Mehrotra N , et al. Correlation of mRNA delivery timing and protein expression in lipid-based transfection[J]. Integr Biol (Camb), 2019(9).


更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电

关于昊量光电:

上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。

您可以通过我们昊量光电的官方网站www.auniontech.com了解更多的产品信息,或直接来电咨询4006-888-532。