PofoliaPofolia ile paylaşıldı

ACS Nano· 2026Q1

Miyokoplazmaları İyileşmeyi Bozmadan Nanometre Çözünürlükte Görselleştirme

Visualizing Mycoplasma with Nanometer Resolution without Compromising Viability

Ashutosh Kumar, Nicolás Perry, Apurba Paul, Mehmet Özdoğan ve diğerleri

Kısa özet

Araştırmacılar, düşük enerjili (30 keV) elektron mikroskobu kullanarak canlı Miyokoplazma hücrelerini nanometre çözünürlükte görüntüledi ve popülasyonun %50'si için ölümcül akı yoğunluğunu (LF50) 4.700 e–/nm2'nin üzerinde elde ederek yüksek enerjili ışınlara göre önemli bir iyileşme sağladı.

Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.

Ana noktalar

  • Canlı Miyokoplazma hücreleri, düşük enerjili (30 keV) diferansiyel faz kontrastı taramalı transmisyon elektron mikroskobu kullanılarak nanometre çözünürlükte görüntülendi.
  • Hücre canlılığı, 30 keV'de popülasyonun %50'si için ölümcül akı yoğunluğunda (LF50) 4.700 e–/nm2'nin üzerinde tutuldu.
  • Bu LF50, 300 keV ışın enerjisinde gözlemlenen <57 e–/nm2'den 80 kattan fazla yüksektir.
  • Teknik, Miyokoplazma'nın enfeksiyon ve konakçıya tutunması için kritik olan 'kayma' hareket mekanizmalarının görselleştirilmesine olanak sağladı.

Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.

Özet (abstract)

Abstract This work represents a step toward the elucidation of the biological mechanisms underpinning live cell physiology with nanometer resolution. Using low-energy (30 keV), low-fluence, probe-corrected, integrated differential phase-contrast scanning transmission electron microscopy, in conjunction with a liquid flow cell, genetically engineered Mycoplasma strains, M. mobile and M. pneumoniae, which are among the smallest self-replicating cells, were scrutinized with nanometer resolution without compromising viability. Following exposure to a 30 keV electron beam, viability was scored at a lethal fluence to 50% (LF50) of the population at LF50 > 4,700 e–/nm2 by expression of an inducible fluorescent reporter, which is in stark contrast with the LF50 < 57 e–/nm2 observed at a beam energy of 300 keV. The higher LF50 at the lower beam energy of 30 keV afforded a wide window for high-resolution imaging of cell physiology. In this window, the mechanisms for “gliding” motility in Mycoplasma, which are supposed to be essential to infection and mediate attachment to a host, were visualized with nanometer resolution.

Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. ACS Nano, 2026 · DOI ↗

ÇıkarımlarPremium
Makaleye SorÜcretsiz hesapla

Ücretsiz hesapla devam et

Makaleye Sor ile bu makaleye günde 3 soru ücretsiz; makaleyi kaydet, kaynakçasını al, ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Çıkarımlar Premium.

Web'de ücretsiz devam et

Google ya da Apple hesabınla giriş; kart istemez. Bu makaleye geri dönersin.

Telefonda:

Structural BiologyBiochemistry, Genetics and Molecular Biology