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Accès ouvert déclaré 2026 article

Quantifying 3D live-cell membrane dynamics using dynamic metal-induced energy transfer spectroscopy (dynaMIET)

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5Institutions déclarées
3Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : de, gb, us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

The dynamic behavior of cellular membranes underpins essential biological processes, including signal transduction, intracellular trafficking, and mechanotransduction. However, simultaneously quantifying lateral molecular diffusion and vertical membrane fluctuations in live cells remains challenging. Here, we present dynamic metal-induced energy transfer spectroscopy (dynaMIET), which integrates metal-induced energy transfer with fluorescence correlation spectroscopy to resolve three-dimensional membrane dynamics with nanometer axial sensitivity and microsecond temporal resolution. dynaMIET enables concurrent measurement of lateral diffusion and vertical undulations within a single acquisition. We validate the method using simulations and model membranes and demonstrate its robustness in living cells, applying it to the plasma membrane, endoplasmic reticulum, and nuclear envelope. By capturing both molecular mobility and membrane fluctuations, dynaMIET provides a powerful, noninvasive tool for probing membrane mechanics and organization. This advance opens avenues for studying membrane-associated phenomena in health and disease, including cancer cell mechanics, protein-membrane interactions, and organelle dynamics.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Quantifying 3D live-cell membrane dynamics using dynamic metal-induced energy transfer spectroscopy (dynaMIET)
Date Crossref
15/05/2026
Éditeur
American Association for the Advancement of Science (AAAS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • University of Göttingen Third Institute of Physics-Biophysics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • NIHR Oxford Biomedical Research Centre pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Rosalind Franklin Institute pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Princeton University Department of Molecular Biology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Universitätsmedizin Göttingen pays non établi dans la notice
    Établissement de santé
  • Botnar Institute for Musculoskeletal Sciences pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Cluster of Excellence “Multiscale Bioimaging: from Molecular Machines to Networks of Excitable Cells” pays non établi dans la notice
    Institution

Third Institute of Physics-Biophysics — University of Göttingen, NIHR Oxford Biomedical Research Centre et Rosalind Franklin Institute, avec 4 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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