私たちの研究室で生産された蛍光ナノ粒子は、そのような生理的恒常性の間のシグナリングおよび間質液中の細胞のような生物学的システムにおけるイメージングイオン濃度とイオンのフラックスに使用されます。
体全体に厳密に制御イオンの恒常性は、脱水などのような衰弱状態の予防に必要です。対照的に1が 、細胞レベルでの迅速なイオンフラックスが興奮性細胞の活動電位を開始するために必要な2ナトリウムの規制は、の両方で重要な役割を果たしているこれらのケースは、しかし、方法は現在、継続的に生体 3と4は、カルシウムプローブと同様の詳細な結果を提供していない細胞内のナトリウムのプローブでナトリウム濃度を監視するために存在しません。これらのボイドの両方を埋めるための努力では、蛍光ナノセンサーは、in vitroおよび in vivo でのナトリウムの濃度を監視できるよう開発されている。5,6これらのセンサは、イオン選択optode技術に基づくとのナトリウム特異的認識可塑化ポリマー粒子で構成されています要素、pH感受性蛍光色素、および添加物が埋め込 まれている。7-9機構的に、ナトリウムの認識要素は、センサーにナトリウムを抽出します。10この抽出が引き起こすセンサ内の電荷の中立性を維持するために水素イオンを放出するpH感受性蛍光体を起こす蛍光の変化。ナトリウムセンサーは、彼らの直径は約120nmである6。高い細胞内濃度でもカリウムを介してナトリウムを元に戻せると選択的であると生体適合性を付与するためにポリエチレングリコールでコーティングされています。マイクロインジェクションの技術を使用して、センサーは、それらが心筋細胞の拍動の時間的および空間的なナトリウムの動態を監視することが示されている細胞の細胞質内に送達することができます。注入した場合、さらに11彼らはまた、in vivoでのナトリウム濃度のリアルタイムの変更を追跡している皮下マウスへの3ここでは、我々は詳細に説明すると蛍光灯、ナトリウムのナノセンサーを製造するための方法論を示し、簡単に私たちの研究室がためにナノセンサーを使用する生物学的用途を示しています:。細胞内へのセンサーのマイクロインジェクションを、そしてマウスへのセンサーの皮下注射。
optodeソリューションが行われ、PEG脂質は乾燥された後、ナノセンサーの形成は、10分以上も時間がかかるはずです。必要なときOptodeだけ迅速に行うことはできませんが、摂氏4度で保存した場合、彼らは数ヶ月のために安定させることができる。しかし、ケアは光からナノセンサーをブロックすることにより、この時間の経過とともに退色を防止するためにとるべき6ナトリウムのナノセンサーは、ここに示されたが、optodesがされている;。私たちは、一度形成nansensorsが、、少なくとも1週間溶液中で安定であることが示されているこのようなカリウムと塩化物のようなほとんどの生物学的に関連するイオンのために作成。10,12また、グルコースなどの小分子には、この技術を拡張しました。13
別の検体を監視するためのナノセンサーを生成するだけでなく、これらのナノセンサーは、ほとんどの生物学的実験において、それらを有用になるその他の変更に適している。例えば、表面コーティングが、この場合、ポリ(エチレングリコール)は、容易に水溶性である任意の両親媒性分子を使用して変更することができます。これにより、異なるアプリケーションまたはターゲットのためにこれらのナノ粒子を官能の可能性を可能にします。ナノ粒子のサイズは、表面コーティング、超音波処理の強度や溶剤を変えることによって調整することができます。
カルシウム蛍光指示薬は、細胞内カルシウムシグナル伝達を決定する上で非常に貴重されているが、使用可能なナトリウム感受性色素は同じ理想的な特性を持っていません。 Optodeは、我々は、うまくいけばナトリウムのシグナル伝達が細胞機能に影響を与えるかを理解するための手段を提供する細胞内のナトリウムのイメージングのための特定のナノセンサーを作成するには、この以前の研究で構築されている14。細胞内に年間の開発にされているイメージングイオンのための代替方法を提供することを目的とナノ粒子特定の疾患につながるシグナル伝達の変化。
in vivoでの蛍光ナノセンサーの使用は、血液が描くような他の方法より分析物を監視するためのリアルタイムの低侵襲代替手段を提供しています。上記の技術に基づいて3ナトリウムとブドウ糖ナノセンサーは、ナトリウムとブドウ糖の変化を追跡することが示されている、それぞれの生体 。3,13はしかし、現在、監視ツールとしてこの方法に制限が存在する。例えば、センサーは十分に皮膚からのバックグラウンド蛍光を最小限に抑えるために、赤近赤外にシフトスペクトルを持つ蛍光体が含まれている必要があります。15秒、電流注入法などによって発生する可能性があるナノセンサーの均一な注入を生成しない注入の深さのばらつきなどのエラー。これらの制限があるにもかかわらず、これらの蛍光ナノセンサーとその成功デモの開発は、患者の健康状態を監視するため、これらのセンサーは非常に貴重な研究ツールと方法することができます。
The authors have nothing to disclose.
JMDとMKBは、ノースイースタン大学(NCIとNSFの助成DGE – 0504331からの資金)でIGERTのナノメディシンの科学技術プログラムを通じて資金が賄われています。この作品は、一般医科学グラントR01 GM084366の健康国立研究所の国立研究所によって資金を供給された。我々はまた、動物のプロトコルの開発における彼の貢献のために心筋細胞とケビンの現金を提供するためにボストンでBIDMCのSaumyaダスとアンソニーローゼンツヴァイに感謝。
Product Name | Company | Catalogue Number | Comments |
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IVIS Lumina II Instrument Package | Caliper Life Sciences | 126273 | |
CD-1 Nude Mice | Charles River | Strain Code: 086 | Immunodeficient |
Insulin syringes | BD | 328438 | 3/10 ccmL , 8mm, 31G |
High Molecular Weight PVC | Sigma | ||
DOS | Sigma | ||
CHIII | Sigma | ||
NaTFPB | Sigma | ||
NaIX | Sigma | ||
Thin walled capillary glass | Sutter | ||
PEG lipid | Avanti Polar Lipids |
Table 1. Provides a list of chemicals and equipment used in this procedure. All common chemicals not listed were purchased from Sigma.