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Acoustic biosensors for ultrasound imaging of enzyme activity

生物传感器 超声波 超声成像 纳米技术 材料科学 化学 生物化学 医学 放射科
作者
Anupama Lakshmanan,Zhiyang Jin,Suchita P. Nety,Daniel P. Sawyer,Audrey Lee‐Gosselin,Dina Malounda,Mararet B. Swift,David Maresca,Mikhail G. Shapiro
出处
期刊:Nature Chemical Biology [Springer Nature]
卷期号:16 (9): 988-996 被引量:143
标识
DOI:10.1038/s41589-020-0591-0
摘要

Visualizing biomolecular and cellular processes inside intact living organisms is a major goal of chemical biology. However, existing molecular biosensors, based primarily on fluorescent emission, have limited utility in this context due to the scattering of light by tissue. In contrast, ultrasound can easily image deep tissue with high spatiotemporal resolution, but lacks the biosensors needed to connect its contrast to the activity of specific biomolecules such as enzymes. To overcome this limitation, we introduce the first genetically encodable acoustic biosensors—molecules that ‘light up’ in ultrasound imaging in response to protease activity. These biosensors are based on a unique class of air-filled protein nanostructures called gas vesicles, which we engineered to produce nonlinear ultrasound signals in response to the activity of three different protease enzymes. We demonstrate the ability of these biosensors to be imaged in vitro, inside engineered probiotic bacteria, and in vivo in the mouse gastrointestinal tract. Engineering cleavage sites into gas vesicle proteins enables protease-responsive regulation of gas vesicle mechanics and activates them as ultrasound contrast agents for imaging applications in cells and living mice.
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