Expansion Microscopy Provides Nanoscale Insight into Nucleolar Reorganization and Nuclear Foci Formation during Nucleolar Stress

纤维蛋白 核仁 细胞器 显微镜 细胞生物学 生物物理学 核糖核酸 生物 化学 细胞质 遗传学 物理 基因 光学
作者
Katelyn R. Alley,Katrina Wyatt,Adam Fries,Victoria J. DeRose
出处
期刊:ACS Chemical Biology [American Chemical Society]
卷期号:20 (6): 1232-1246 被引量:2
标识
DOI:10.1021/acschembio.5c00104
摘要

The nucleolus, a membraneless organelle crucial for ribosome production, has a unique nanoscale structure whose organization is responsive to cell signals and disease progression. Here, we highlight the potential of Expansion Microscopy (ExM) for capturing intricate spatial and functional information about membraneless organelles such as the nucleolus and nuclear foci. We apply dual protein Expansion Microscopy (dual-proExM) in combination with click Expansion Microscopy (click-ExM) to capture images at the highest resolution reported for the nucleolus of ∼45 ± 2 nm. Inhibition of nucleolar processes triggers a nucleolar stress response, causing distinct structural rearrangements whose molecular basis is an area of active investigation. We investigate time-dependent changes in nucleolar structure and function under nucleolar stress induced by oxaliplatin, actinomycin D, and other platinum-based compounds. Our findings reveal new stages that occur prior to the complete sequestration of RNA Pol I into nucleolar caps, shedding light on the early mechanisms of the nucleolar stress response. RNA transcription is linked to nanoscale protein rearrangements using a combination of click-ExM and pro-ExM, revealing locations of active transcripts during the early stages of nucleolar stress reorganization. With prolonged stress, fibrillarin and NPM1 segregate from the nucleolus into nucleoplasmic foci that are for the first time imaged at nanometer resolution. In addition to revealing new morphological information about the nucleolus, this study demonstrates the potential of ExM for imaging membraneless organelles with nanometer-scale precision.
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