生物传感取突破,成医疗行业明星
蛋白基本上控制着细胞中所有的生物过程,虽然蛋白有时也会单独行动,但其最平常的行为就是与其他蛋白相互作用以执行其正常的生物功能。检测蛋白间相互作用的关键是理解细胞中的正常和异常功能。
阿尔伯塔大学化学家罗伯特·坎贝尔开发出一种被称为FPX的新技术,可利用基因编码的荧光蛋白对活细胞和组织中的动态生化事件进行成像。FPX技术可将蛋白间相互作用的变化转换成即时可见的从绿到红(或反之亦然)的颜色变化。坎贝尔称,可将荧光蛋白变换成细胞内生物化学过程的活性生物传感器的现有方法不仅数量很少,在技术上也具有挑战性。新技术可在细胞水平上对蛋白间活性过程进行即时成像,从而为现有检测和成像方法提供一种替代。
FPX技术基于坎贝尔团队之前发现的绿色和红色的二聚化依赖的荧光蛋白(ddFPs)。2012年,该大学博士生丁怡丹(音译)发现,在单细胞中组合使用绿色和红色ddFPs,可使蛋白变为绿色或红色(二者之一)。将改性蛋白引入活细胞,并利用绿色和红色荧光互斥的优点,丁怡丹构建了多种生物传感器,其在响应所关注的生化过程时可展现出明显的荧光变化。
通过添加荧光蛋白这个新维度,并将其设计成可对特定生物事件作出颜色变化响应的生物传感器,坎贝尔团队的新技术为研究人员提供了可在细胞层级即时发现重大变化的工具,最大限度地减少了各种生物传感器的优化过程,并为构建下一代生物传感器提供了一种通用技术。坎贝尔表示,该项新技术具有广泛的应用范围,其与细胞生物学基础研究及其药物发现等实际应用直接相关,最终将有助于研究人员在神经科学、糖尿病和癌症等生命科学领域取得突破。
圈点
科学家利用蛋白酶的高灵敏性和特异性来识别功能物质,这绝对称得上是一次伟大创造力的实践,这种拥有非常强的选择性的物质反应让生物传感大大减小了误检的可能性。这一次,加拿大的科学家将检测结果转换成即时可见的色彩成像,让我们更加清晰地看到活细胞中蛋白质间的“小动作”。现代传感技术的手段越来越丰富,人们利用生物质传感所得到的信息也更加多元,我们期望在未来基于这项技术会有更多的实际应用涌现出来,让科技真正改变人们的生活。
家用机器人
- 从初生创业到人工智能领域的佼佼者
- 人工智能产业的全面发展
- 中国人工智能已比肩世界
- 全球产业格局大调整 工业4.0掀半导体变革
- 机器人13年内将抢走全球8亿人饭碗 这些职业影响
- 懒人福音:三星新款 AI 冰箱支持电动开门
- 大疆机场,让无人机基础设施巡检迈向自动化、
- 能链智电开启充电机器人等创新业务 预计2023年收
- 人工智能创新应用先导区再扩容 智能经济渐行渐
- 集萃智造三栖机器人,灵活切换水、陆、空三栖
- 机器人产业发展规划(2016-2020年)发布
- 四大论坛日程出炉,创客、机器人、校外教育、
- 新发布14家“双跨”工业互联网平台
- 《中国制造2025》解读之:推动机器人发展
- 机器人为什么能写稿,以及它们能拿普利策奖吗
- 国产机器人发展方针研究,国产AI芯片再引关注,