廈門大學(xué)等在高空間分辨率質(zhì)譜成像技術(shù)研究上取得進(jìn)展
廈門大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院杭緯教授課題組與斯坦福大學(xué)Richard Zare教授課題組合作,在高空間分辨率質(zhì)譜成像技術(shù)研究上取得進(jìn)展。
近日,廈門大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院杭緯教授課題組與斯坦福大學(xué)Richard Zare教授課題組合作,在高空間分辨率質(zhì)譜成像技術(shù)研究上取得進(jìn)展,相關(guān)成果以“Microlensed fiber allows subcellular imaging by laser-based mass spectrometry”為題發(fā)表于Nature Protocols (Doi:10.1038/s41596-023-00848-1)。 激光作為最常用的采樣工具之一,被廣泛應(yīng)用于多種質(zhì)譜成像技術(shù),并形成了成熟的商品化儀器,如MALDI-MS, LA-ICP-MS, LA-ESI-MS等。但由于光學(xué)衍射極限、透鏡像差以及需要較長的光學(xué)聚焦距離等限制,使用激光采樣的質(zhì)譜成像的空間分辨率始終局限在微米級別,這使得激光質(zhì)譜很難在微納樣品的分析中發(fā)揮作用,F(xiàn)在少有的高空間分辨激光質(zhì)譜成像技術(shù)大多依賴于復(fù)雜且昂貴的光束整形設(shè)備或近場光學(xué)技術(shù),很難形成普適性的方法并推廣至更多的激光質(zhì)譜成像平臺。 在兩個(gè)國家自然科學(xué)基金重大科研儀器研制項(xiàng)目(21427813,22027808)的支持下,杭緯教授課題組在2020年首次研發(fā)出了基于微透鏡光纖的激光采樣技術(shù),最優(yōu)空間分辨率可達(dá)300 nm,并與實(shí)驗(yàn)室自行搭建的質(zhì)譜平臺相結(jié)合,成功獲取了抗癌藥物在單細(xì)胞內(nèi)的分布和轉(zhuǎn)移過程(Angew. Chem. Int. Ed.2020, 59, 17864-17871)。通過將微透鏡光纖與商品化的ICP-MS相結(jié)合,課題組將LA-ICP-MS的空間分辨率提高至400 nm,相比于現(xiàn)有的技術(shù)提高了至少一個(gè)數(shù)量級,并進(jìn)行了單細(xì)胞和小鼠小腸組織的成像分析(ACS Nano2021,15, 13220-13229)。通過引入157 nm的后電離激光和基于嵌入式均勻圓形聚苯乙烯微球的三維定位方法,微透鏡光纖帶來的高空間分辨能力可用于準(zhǔn)確重構(gòu)還原藥物在單細(xì)胞內(nèi)的三維分布(J. Am. Chem. Soc.2021,143, 21648-21656),空間分辨率可達(dá)500 nm。斯坦福大學(xué)的Richard N. Zare課題組將微透鏡光纖與商品化儀器平臺相結(jié)合,將現(xiàn)有的LA-ESI-MS成像分辨率提高了近一個(gè)數(shù)量級(Anal. Chem.2022,94, 10278-10282)。 相比于現(xiàn)有的成像方法,課題組提出的微透鏡光纖技術(shù)是一種通用性、普適性強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)可靠的高空間分辨質(zhì)譜成像新手段,可以與現(xiàn)有的激光質(zhì)譜成像平臺相結(jié)合,大大提升成像的分辨率和精確性。該成像方法就像一臺化學(xué)顯微鏡,無需標(biāo)記且無通道數(shù)量限制,有望在單細(xì)胞化學(xué)、藥物代謝以及納米材料等多個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。 該工作是在杭緯教授和斯坦福大學(xué)Richard Zare教授共同指導(dǎo)下完成的,廈門大學(xué)為第一通訊單位。第一作者為2021屆博士生孟一凡(已畢業(yè),現(xiàn)斯坦福大學(xué)博士后)。研究工作得到國家自然科學(xué)基金(項(xiàng)目批準(zhǔn)號:21974116,22027808)等資助。 論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41596-023-00848-1 |
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