Titelbild: Eine vielseitige synthetische Affinitätssonde zur hochaufgelösten Visualisierung hemmender Synapsen und neuronaler Netzwerke

Sylite , eine kurze, dimerisierte Fluoreszenzsonde auf Peptidbasis, bindet Gephyrin, ein charakteristisches Protein der inhibitorischen Synapse. Wie Christian G. Specht, Hans M. Maric et al. in ihrem Forschungsartikel (e202202078) berichten, macht Sylite inhibitorische Synapsen in Neuronenkulturen u...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published inAngewandte Chemie Vol. 134; no. 30
Main Authors Khayenko, Vladimir, Schulte, Clemens, Reis, Sara L, Avraham, Orly, Cataldo Schietroma, Worschech, Rafael, Nordblom, Noah F, Kachler, Sonja, Villmann, Carmen, Heinze, Katrin G, Schlosser, Andreas, Ora Schueler‐Furman, Tovote, Philip, Specht, Christian G, Maric, Hans M
Format Journal Article
LanguageEnglish
Published Weinheim Wiley Subscription Services, Inc 01.07.2022
Subjects
Online AccessGet full text

Cover

Loading…
More Information
Summary:Sylite , eine kurze, dimerisierte Fluoreszenzsonde auf Peptidbasis, bindet Gephyrin, ein charakteristisches Protein der inhibitorischen Synapse. Wie Christian G. Specht, Hans M. Maric et al. in ihrem Forschungsartikel (e202202078) berichten, macht Sylite inhibitorische Synapsen in Neuronenkulturen und in Hirngewebe sichtbar und kann flexibel für die Weitfeld‐ und konfokale 3D‐Darstellung von Synapsen, für die Kartierung inhibitorischer Schaltkreise in Hirngewebe und für die superauflösende Bildgebung von Synapsen eingesetzt werden. Das Titelbild zeigt ein stilisiertes Bild eines Mäusehippocampus im Koronalschnitt, gefärbt mit Sylite in grün und DAPI‐Kernfärbung in blau. Grafik: Christian Günther
ISSN:0044-8249
1521-3757
DOI:10.1002/ange.202207941