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Articles by Michelle L. Kuznicki in JoVE
Visualisation in vivo des vésicules synaptiques Dans Drosophila larves axones segmentaire
Michelle L. Kuznicki, Shermali Gunawardena
Department of Biological Sciences, SUNY-University at Buffalo
Ce protocole traite de la dissection en direct de
Other articles by Michelle L. Kuznicki on PubMed
Nanoparticules De Silice Organiquement Modifiés Sont Biocompatibles Et Peuvent être Ciblés Pour Neurones in Vivo
PloS One. 2012 | Pubmed ID: 22238611
L'application de la nanotechnologie dans la recherche biologique commence à avoir un impact majeur conduisant à la mise au point de nouveaux types d'outils pour la santé humaine. Un des objectifs de la nanobiotechnologie est le développement de nanoparticules à base de formulations pour utilisation dans les systèmes de délivrance de médicaments ou d'un gène. Cependant, la plupart des sondes nano actuellement en usage ont différents niveaux de toxicité dans les cellules ou des organismes entiers et ne sont donc pas approprié pour une application in vivo ou utilisation à long terme. Ici, nous testons le potentiel d'une nanoparticule de silice roman basé sur (silice modifiée organiquement, ormosil) à vivre au sein de neurones un organisme entier. Nous montrons que l'alimentation des nanoparticules ormosil drosophile n'a pas d'effet sur la viabilité. Ormosil nanoparticules pénètrent dans le cerveau de vie, les corps cellulaires neuronaux et des projections axonales. Dans le corps cellulaire neuronale, des nanoparticules sont présentes dans le cytoplasme, mais pas dans le noyau. Étonnamment, l'incorporation de nanoparticules dans le cerveau ormosil n'a pas induit la mort neuronale aberrante ou interféré avec le processus normal de neurones. Nos résultats chez la drosophile indiquent que ces nanoparticules de silice à base de nouvelles sont biocompatibles et non toxique pour les organismes entiers, et possède un potentiel pour le développement à long terme des applications.
