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applications de tomographie de Cryo-électron

la tomographie de Cryo-électron (CET) est une technologie de l'image employée souvent pour les biomolécules et les cellules de visualisation.

Crédit : Jose Luis Calvo/Shutterstock.com

la tomographie de Cryo-électron est une forme de microscopie électronique de boîte de vitesses, dans laquelle une suite d'images bidimensionnelles de l'échantillon est saisie à différentes cornières dans un environnement d'aspirateur, et alors combiné pour produire une reconstruction en trois dimensions.

En tomographie de cryo-électron, des échantillons sont immobilisés en glace et imagé aux températures très basses. L'échantillon est dissous dans des medias aqueux, puis plongé dans un agent cryogénique pour produire la glace non cristalline et ou vitréenne.

L'avantage de la méthode évite la fixation de déshydratation ou de produit chimique qui pourrait modifier l'apparence des structures.

Utilisations de véhicule de combat de génie en microbiologie

Comparé à d'autres techniques d'imagerie, véhicule de combat de génie peut fournir de seuls petits groupes au sujet des spécimens comprenant les organelles sous-cellulaires ou structurellement les composés hétérogènes de protéine.

Réseaux cytosquelettiques de visualisation

La fin de support traditionnelle pour des cytosquelettes a fourni quelques analyses dans l'architecture des réseaux d'actine, mais la résolution spatiale a été limitée. Les vues des liens entre les filaments d'actine sont inachevées, et les méthodes nécessaires de préparation pour l'échantillon déforme la structure des réseaux d'actine.

Les structures d'actine réorganisent continuellement en cellules sous tension. La vitrification des cellules pour le véhicule de combat de génie est une technique principale pour la reconstruction 3D précise du cytosquelette.

Par exemple, la représentation de véhicule de combat de génie des cellules de discoideum de Dictyostelium a montré des liens entre le réseau de filament d'actine et la membrane de plasma, ainsi que des points de branchement de grands filaments d'actine.

Le véhicule de combat de génie a le potentiel d'augmenter la compréhension des états fonctionnels spécifiques des cellules, comme pendant la prise de particules. La capacité d'arrêter des cellules immédiatement peut également fournir un hublot dans des procédés très rapides comme la protrusion filopodial.

Étude des cellules infectées

Certaines protrusions cellulaires telles que le filopodia sont à arrimage viral enclin, menant au viral infection. Le véhicule de combat de génie peut être utilisé pour étudier les cellules infectées, indiquant des informations sur les étapes de l'ensemble et du développement viraux dans la cellule.

Les images tomographiques pendant le viral infection peuvent également fournir des caractéristiques sur la variation entre un virus et des des autres, et sur des changements de distribution entre les souches virales.

Utilisations de véhicule de combat de génie dans le développement de médicament

Beaucoup de médicaments plus neufs à l'étude ont des formulations complexes conçues pour des améliorations dans l'efficacité et la biodisponibilité. Par exemple, des médicaments peuvent être encapsulés dans une liposome.

Ce sont habituellement environ 100 nanomètre dans la taille, permettant à la liposome de déménager par la circulation sanguine à son objectif. Le véhicule de combat de génie est un outil utile pour étudier la liposome de médicament. Des caractéristiques principales de la liposome peuvent être captées dans les images, ainsi que la taille et la structure de sa cargaison.

Véhicule de combat de génie comme outil de diagnostic

Les cils sont des structures cellulaires externes qui jouent un rôle essentiel dans la santé des personnes. Dans la dyskinésie ciliaire primaire, les cils ont des anomalies de structure.

Des méthodes traditionnelles de fin de support ont été employées pour étudier des structures de cils dans les patients normaux et malades, mais en raison des méthodes de préparation des échantillons exigées par fin de support, les changements liés à la maladie des cils sont mal compris.

L'utilisation du véhicule de combat de génie a indiqué une défectuosité primaire précédemment inconnue et des défectuosités secondaires hétérogènes dans les cils affectés par PCD. Les caractéristiques ont indiqué une hétérogénéité structurelle et fonctionnelle dans les rais radiaux des cils, proposant un mécanisme pour PCD, et ont expliqué l'installation du véhicule de combat de génie pour diagnostiquer la maladie humaine.

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Last Updated: Jun 24, 2019

Dr. Catherine Shaffer

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Dr. Catherine Shaffer

Catherine Shaffer is a freelance science and health writer from Michigan. She has written for a wide variety of trade and consumer publications on life sciences topics, particularly in the area of drug discovery and development. She holds a Ph.D. in Biological Chemistry and began her career as a laboratory researcher before transitioning to science writing. She also writes and publishes fiction, and in her free time enjoys yoga, biking, and taking care of her pets.

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