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近年来,光学成像技术可以在分子水平上提供定位、定性和定量的细菌信息。荧光成像作为应用最广泛的光学成像方法,需要实时的光激发,但这可能导致生物组织的背景自身荧光,导致信背比相对较差。 由于无需外部光照射,生物发光成像(BLI)具有比荧光成像更低的背景、更高的灵敏度等优点。目前,用于细菌检测的生物发光成像系统基本可以分为两类: 1)内源性BLI系统,涉及细菌基因工程表达荧光素酶; 2)外源性BLI系统,在细菌裂解产生的ATP存在下,外源性荧光素酶催化外源性荧光素或笼状荧光素底物氧化产生自发光。 尽管生物发光成像(BLI)取得了很大的进步,但它在细菌成像方面仍存在固有不足,主要表现在两方面,一是内源性BLI系统需要对细菌进行基因改造;二是外源性BLI系统需要破坏细菌细胞以消耗细胞内ATP,因此无法对活细菌进行成像。 2023年4月22日,苏州大学何耀教授、王后禹研究员、复旦大学附属眼耳鼻喉科医院洪佳旭主任医师等在 Nature Communications 期刊发表了题为:In vivo bioluminescence imaging of natural bacteria within deep tissues via ATP-binding cassette sugar transporter 的研究论文。 该研究利用细菌特异性ATP结合盒(ABC)糖转运蛋白,开发了高效的体内生物发光成像系统——特洛伊-生物发光成像(Trojan-BLI)系统。该成像系统能够对从细菌性眼内炎患者收集的含有十种病原体的人玻璃体进行体外生物发光成像。通过这一成像平台,还能进一步区分化学发光技术无法区分的小鼠细菌性和非细菌性肾炎和结肠炎。此外,还可以对深层组织中的病原体进行光热治疗。