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可以检查单个细胞的功能或结构完整的组织,这些需要是可见的。这可能听起来微不足道,但事实并非如此。为了实现这一点,研究人员植入荧光蛋白进入细胞。这些会产生蛋白质本身,而不被打扰:细胞功能的细胞,结构或他们的活动因此成为在显微镜下可见。然而,使用它们的蛋白质需要优化研究。所需的蛋白质工程,高度敏感和特定的蛋白质是发达,是一个专门的研究分支。Martinsried马克斯普朗克神经生物学研究所的科学家们已经开发出一种方法,提供了一个显著的改善蛋白质工程,通过自动化的计算机分析和robot-supported选择过程。这是第一次成功实现验证了一个深红色的蛋白质。
机械臂转动到与声音柔和的嗡嗡声。略微有点向右,向前,然后短暂停止,在一个酒吧前配备一个小金属球下推。“好了!发现另一个。”阿恩Fabritius,监控屏幕上的过程几乎是耳语。只是短暂的金属球接触无数米色的地区之一,覆盖表面的一种凝胶状物质的菜。手臂立刻把球回来,然后移动到一盘小蛀牙,发出嗡嗡的声音。它滴球到其中一个腔用软“平”。
“这需要很长时间的,你永远不知道,如果你发现正确的殖民地,实际上如果你有它。”阿恩Fabritius身体后倾微笑。“这项新技术是奇妙的!”从奥利弗Griesbeck博士后的研究小组知道他在说什么。他和他的同事们以及研究所的车间员工,花了几个月的细致的工作发展的新方法。结果:筛选平台,允许成千上万的细菌菌落为特定属性的筛选和被故意复制。
又Fabritius看着屏幕:“这些细菌菌落有稍微不同的各种蛋白质和项目选择最好的品种基于我们的参数。”因为这是它是什么,科学家们为生物医学研究开发改良的蛋白质。”,它正在与新平台很好,”安德烈亚斯•基斯说,谁碰巧进入了房间。“他们已经开发出一种红色荧光蛋白在几乎没有时间让我们的大脑得到更深入地洞察我们的斑马鱼幼虫,比蛋白质可能与任何可用过去。”
“嗯,它不是那么容易,”Fabritius笑。”,但与过去相比,这个平台确实使发展中蛋白质更快和更有效率。”科学家们现在已经开发出了mCarmine蛋白质荧光的深红色区域但仍非常明亮。长波红灯是温和的组织,并吸收了它一定程度上比其他光的颜色。因此,神经元和结构在大脑深处的透明斑马鱼幼虫现在在显微镜下可见,容易得多。“这开启了一系列新的研究项目的机会,”安德烈亚斯基斯说明显的喜悦。
“新筛选平台已经证明自己的发展mCarmine,”奥利弗Griesbeck评论对他的团队的成功。研究人员发表了代码和建筑指令,让世界各地的工作组重新创建工作站以相对较低的成本。“我可以看到巨大的潜力,我希望这将进一步推动这一领域,“Griesbeck说。不用说,他也进一步发展自己的一些想法。
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