Quantitative Imaging of FRET-Based Biosensors for Cell- and Organelle-Specific Analyses in Plants

费斯特共振能量转移 生物传感器 细胞器 生物物理学 荧光 化学 胞浆 荧光寿命成像显微镜 接受者 生物化学 生物 酶 凝聚态物理 量子力学 物理
作者
Swayoma Banerjee,L. René García,Wayne K. Versaw
出处
期刊:Microscopy and Microanalysis [Oxford University Press]
卷期号:22 (2): 300-310 被引量:15
标识
DOI:10.1017/s143192761600012x
摘要

Abstract Genetically encoded Förster resonance energy transfer (FRET)-based biosensors have been used to report relative concentrations of ions and small molecules, as well as changes in protein conformation, posttranslational modifications, and protein–protein interactions. Changes in FRET are typically quantified through ratiometric analysis of fluorescence intensities. Here we describe methods to evaluate ratiometric imaging data acquired through confocal microscopy of a FRET-based inorganic phosphate biosensor in different cells and subcellular compartments of Arabidopsis thaliana. Linear regression was applied to donor, acceptor, and FRET-derived acceptor fluorescence intensities obtained from images of multiple plants to estimate FRET ratios and associated location-specific spectral correction factors with high precision. FRET/donor ratios provided a combination of high dynamic range and precision for this biosensor when applied to the cytosol of both root and leaf cells, but lower precision when this ratiometric method was applied to chloroplasts. We attribute this effect to quenching of donor fluorescence because high precision was achieved with FRET/acceptor ratios and thus is the preferred ratiometric method for this organelle. A ligand-insensitive biosensor was also used to distinguish nonspecific changes in FRET ratios. These studies provide a useful guide for conducting quantitative ratiometric studies in live plants that is applicable to any FRET-based biosensor.
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