光激活熒光蛋白(Photoactivatable Fluorescent Proteins, PAFPs)技術通過特定波長的光誘導熒光蛋白發生構象或化學變化,使其從無熒光或低熒光狀態轉變為高熒光狀態,在蛋白標記領域展現出優勢。以下是其核心優勢及應用場景的詳細解析:
單分子定位顯微術(SMLM):PAFP 的光開關特性(激活 - 熄滅循環)是 SMLM 的核心基礎。例如,用 mEos3 標記肌動蛋白,通過數千次光激活 - 成像循環,可重構肌動蛋白纖維的納米級結構(分辨率 < 20nm),而傳統熒光顯微鏡無法達到此精度。
STED(受激輻射損耗)顯微術:PAFP 的光穩定性支持高強度激光照射,結合 STED 可實現 50nm 以下分辨率,用于突觸后致密區蛋白的精細成像。
遺傳編碼優勢:PAFP 可通過基因編輯(如 CRISPR-Cas9)整合到目標基因位點,實現內源性蛋白的標記,避免外源性蛋白過表達導致的功能干擾。例如,在小鼠中構建 PAFP 標記的神經元特異性基因(如 Map2-PAFP),可直接觀察內源微管蛋白的動態。
組織特異性表達:結合 Cre-LoxP 系統,PAFP 可在特定細胞類型中激活,如在阿爾茨海默病模型中僅激活神經元中的 PAFP 標記,研究 β- 淀粉樣蛋白沉積對突觸蛋白的影響。
光激活熒光蛋白技術通過 “光控開關" 特性,在時空分辨率、信號純度、成像深度和動態追蹤能力上突破了傳統標記技術的限制,尤其在超分辨顯微、活體動態研究和精準醫學領域展現出不可替代的優勢。隨著新型近紅外 PAFP 和基因編輯技術的結合,其未來將在單細胞功能解析、疾病病理機制研究及臨床診療中發揮更關鍵的作用。