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原子間力顕微鏡(AFM)は、他の主要な生物画像技術(蛍光顕微鏡や電子顕微鏡)では解決できない生物学的課題を解決する上で重要な役割を果たし、ナノスケールのバイオ分子動態の非標識イメージングを可能にする唯一の技術です。しかし、そのようなイメージングは、細胞から抽出されたシステムまたは固体基板上に再構成されたもののみ可能です。したがって、生細胞内のナノダイナミクスは、現在のナノイメージング技術では大部分がアクセス不能です。ここでは、ナノ内視鏡-AFMを用いてこの制限を克服します。針のようなナノプローブを生細胞内に挿入し、アクチン繊維の三次元(3D)マップと膜内部骨格の2Dナノダイナミクスを提示し、細胞の生存性に検出できない変化をもたらします。従来のAFM手法とは異なり、ナノプローブはターゲットの細胞内成分に直接アクセスし、高解像度イメージング、ナノ機械マッピング、分子認識など、AFMのすべての機能を活用します。これらの機能により、生細胞内で観察可能な細胞内構造の範囲が大きく拡大するはずです。
Penedo et al. (Wed,) はこの問題を研究しました。