هذه النتائج تثبت أن أجهزة الاستشعار مجموعة ناتئ لديهم حساسية لكشف وتحديد التغييرات في التفاعلات المستهدفة المخدرات ملزمة خصوصا في مقاومة فانكومايسين المرتبطة مع حذف واحد H-السندات من جيب الدواء ملزم. وتبين لنا وجود حساسية الكشف nanomolar فان بالاتفاق مع مأكل سطح الرنين (SPR) دراسات سابقة 18،19، وتكشف عن أن الأسلوب ناتئ يمكن الكشف عن مباشرة وقياس جزيئات الدواء في الدم بتركيزات ذات الصلة سريريا كما تطبق بشكل روتيني في الممارسة السريرية. وتشير البيانات المتوفرة لدينا أن الإجهاد سطح الفرق يمكن وصفها من قبل المعادلة شكل المنتج (1)، أي (أنا) وهو مصطلح الكيميائية واصفا الأحداث المستهدفة المخدرات محددة ملزمة، و (الثاني) وهو مصطلح هندسي واصفا الربط الميكانيكي بين رد فعل كيميائيا مواقع السطح، مما يعني أن التفاعلات الكيميائية المحلية لفك الارتباط ميكانيكي العالميةالتفاعلات آل من ناتئ. في حين يتم إعطاء مصطلح الكيميائية من قبل انجميور الكلاسيكية امتصاص حرارة ثابتة، فإن مصطلح هندسي يكشف عن آلية percolative من الإجهاد الناجم عن التغيرات سطح المستهدفة المخدرات. الكمبيوتر عتبة حرجة ~ كان 10٪ (الشكل 5) اللازمة للكشف عن ناتئ الفرق الانحناء، وتبين أن الإجهاد السطح ترانسدوسيد بشكل جماعي عندما تحتل جزء سطح كبيرة نسبيا من قبل جزيئات المضادات الحيوية. لP ≥ الكمبيوتر، والربط الميكانيكي بين المواقع السطح يتحول كيميائيا يتم تأسيس تدريجيا، والتفاعلات طاردة قصيرة المدى مثل التفاعلات الفراغية بين العقد في الشبكة ميكانيكية نانوية يؤدي إلى زيادة الانحناء الهابط للناتئ بأكمله. وتكهن بأن لدينا نموذج الترشيح ميكانيكية نانوية قد تلعب دورا هاما في وضع المضادات الحيوية ببتيد سكري العمل في البكتيريا الحقيقية. هذه النتائج تسلط الضوء على حساسية عالية من التكنولوجيا ناتئ لياليtudying وضع المضادات الحيوية 'العمل وتمثل أداة بحث جديدة لدراسة الأدوية لتحسين فهم العمليات من المضادات الحيوية في مقياس النانو لتوعية وتمكين اكتشاف أدوية قوية للسيطرة على مشاكل الإصابات بكتيريا. لإعداد نظام ناتئ لقياسات متكررة وحساسة، ونحن قد تناول مجموعة من الأهداف في البروتوكول، لا سيما لتحميل عينة في الخلية ميكروفلويديك وإجراءات التشغيل الموحدة للسماح المكتشفة ميكانيكية نانوية الكمي.
أهمية التكنولوجيا ناتئ فيما يتعلق بأساليب القائمة
في ملخص نشير إلى أنه في حين تم اقتراح هذه التكنولوجيا منذ أكثر من 25 عاما، إلا أنها لم تجد طريقها إلى العيادة بسبب عدم وجود قياسات دقيقة ومتكررة على الأهداف ذات الصلة طبيا. نحن هنا لشرح الإجراءات التي تثبت أهمية استخدام الكابولي ميكانيكية نانوية للتحقيق في ميكانيكيآل تأثير المضادات الحيوية على الأهداف جدار الخلية البكتيرية وللكشف عن مقاومة مضادة للجراثيم. طرق فحص المخدرات التقليدية تتطلب بعض نوع من العلامات الفلورية المشعة أو من جزيء مراسل لقياس ملزم من الحليلة إلى هدفه، وغالبا في اتصال مع مقايسة ملزمة تنافسية أو الأنزيمية والمقايسات بروتين 20. وضع العلامات من الجزيئات الحيوية ليس فقط مضيعة للوقت ومكلفة ولكن يمكن أن التسمية أيضا تتداخل مع التفاعل الجزيئية عن طريق عرقلة الموقع ملزم، مما يؤدي إلى السلبيات كاذبة. وبالإضافة إلى ذلك، غالبا ما تكون مركبات الفلورسنت مسعور التي يمكن أن تؤدي إلى خلفية ايجابيات ملزمة وكاذبة. ونظرا لهذه القيود، هناك اهتمام متزايد في تقنيات خالية من تسمية الرواية التي تسمح لأي معقدة الجزيئية تقريبا ليتم عرضه مع تطوير مقايسة الحد الأدنى. التقنيات سطح خالية من التسمية الأكثر رسوخا في الوقت الحاضر هي SPR وكوارتز كريستال توازن دقيق (QCM). وعلى النقيض من ذلك التدبير SPR الالثابت e عازلة، تسمية - تكنولوجيا ناتئ مجانا بالكشف عن سلالة سطح الناتجة عن تفاعل مستقبلات يجند، والتي يمكن قياس مباشرة قوات ميكانيكية نانوية التي تم إنشاؤها بواسطة ملزمة محددة من يغاندس لمستقبلات السطح. تفرد هذه المجسات هو أن حساسيتها لا تعتمد على خصائص عازلة الناجمة عن كتلة التغيير نظرا لالحليلة ملزمة كما هو الحال في SPR وQCM بل على أدق التغيير الناجم عن الإجهاد في السطح في الطائرة، مما يجعل من تكنولوجيا مناسبة فريدة لدراسة وnanomechanics من جزيئات الدواء في تركيزات المضادات الحيوية ذات الصلة سريريا (3-27 ميكرون) 17. وأيضا مناسبة الكابولي بشكل خاص إلى جزيء صغير (مثل شظايا الحمض النووي والمخدرات) كشف في ظل الظروف الفسيولوجية بما في ذلك بيئات معقدة والتي هي إلى حد كبير أساس صناعة المستحضرات الصيدلانية، وبالتالي سيكون بمثابة أداة تكميلية في اكتشاف المخدرات. وقد تم بنجاح تطبيق تكنولوجيا ناتئ فيمجالات علم الجينوم 3،5، الغاز الاستشعار 21، 22 البروتينات، والمخدرات 1. وعلاوة على ذلك، هي ملفقة الكابولي باستخدام منخفضة التكلفة تكنولوجيا السيليكون، ونظرا لتوافقها مع عمليات التصنيع الدقيق، يمكن المنمنمة الكابولي لتحسين حساسية والموازاة في صفائف كبيرة من أجهزة استشعار متعددة لفحص المخدرات ومجمع العالي المعلومات الغنية الإنتاجية المقايسات الفرز. وإدخال تحسينات على الأجهزة والتصميم التجريبي تسمح مجموعة متنوعة واسعة من التفاعلات التي سيتم تحليلها في الوقت الحقيقي للمساعدة في دفع عملية البحث عن جيل جديد من superdrugs لمعالجة المشاكل المتعددة من الالتهابات المقاومة.
الخطوات الحاسمة في إطار بروتوكول
وضع بروتوكولات القياس قوي أمر أساسي لتطبيقات هذه التكنولوجيا. لتحقيق مرضية الكمي القياسات المستهدفة المخدرات وتحديد أقل تركيز من المضادات الحيوية ريمكن أن يتم الكشف عن قبعة في المخزن أو الدم عولجت، الخطوات الحاسمة المصل ضمن البروتوكول. المهمة الأولى ينطوي على ضبط وتحسين كيمياء التقاط سطح لتعزيز ناتئ خصوصية الكشف وحساسية. لا يمكن إنكاره، تنبيغ التوتر السطحي هو ظاهرة جماعية، تتطلب نسبة كبيرة نسبيا من السطح المراد تغطيتها لتأسيس اتصال بين مناطق رد الفعل كيميائيا. وتبين لنا أن من خلال تغيير كثافة من الببتيدات سطح الكامنة، عتبة حرجة ~ P ≥ 10٪، حيث يتم تحديد مقياس التوتر السطحي بوصفها وظيفة من كثافة الببتيد وصفر خلاف ذلك (الشكل 5). فمن المهم أن التجارب التي تهدف إلى تحقيق التوحيد من التوتر على طول الكابولي لضمان الانحرافات إشارة الحد الأقصى للمقاييس حساسة. وبالإضافة إلى ذلك، كفاءة بروتوكولات تجديد سطح يجب أن تكون في المكان، مما يسمح القياسات دورة متعددة وتخفيض التكاليف لكل TESر. في حين أن تصميم سطح مستقبلات باستخدام thiolated نهاية مسعور، والتوجه للجزيء مستقبلات وتباعد بينهما هو أمر حيوي للسماح التجميع الذاتي من التعبئة الكثيفة بسبب التفاعلات فان در فال-بين جزيئات لتقليل التفاعلات غير محددة. وعلاوة على ذلك، يجب أن يحتوي على جزيئات القبض على البولي ايثيلين جلايكول (PEG) رابط للسماح لبعض جزء من مصفوفة الاستشعار لتكون ماء لمنع الإدراج من الجزيئات في حل الحليلة من التفاعل مباشرة مع سطح الذهب غير المصقول. يجب على جزيئات رابط PEG بمثابة الفواصل للحد من القيود الفراغية وبالتالي تسمح للالتحاليل حل للتفاعل تحديدا مع مستقبلات سطح للحث على التغيير قابلة للقياس التوتر السطحي. يجب أن يعاير جهاز استشعار مجموعة ناتئ مع ما لا يقل عن مرجع القياس في الموقع وإشارة عرض في الوقت الحقيقي هو انحراف الفرق، التي تم الحصول عليها عن طريق طرح انحراف المطلقة للناتئ إشارة من لياليensing الكابولي. وهكذا ناتئ إشارة أمر ضروري لمراعاة التفاعلات غير محددة مثل التغيرات في درجات الحرارة، والتغيرات في معامل الانكسار أو التفاعلات على الجانب السفلي nonfunctionalized من ناتئ. تعظيم الاستفادة من معدل تدفق (~ 30-150 ميكرولتر / دقيقة) يشكل خطوة حاسمة في إطار بروتوكول لأنه يضمن تبادل كفاءة من السوائل والنقل الجماعي ثابت كافية من المواد حل. تصميم خلية السائل يجب أن تسمح حجم الأمثل (5-80 ميكرولتر) لمعدلات تدفق سريع لتمكين تبادل السائل مثالية للتغلب على القيود النقل الجماعي. معدل التدفق أمر بالغ الأهمية خصوصا أثناء أداء القياسات الحركية 23. غرف السائل حجم كبير لا يمكن السيطرة عليها تتطلب معدلات تدفق عالية مما يؤدي إلى متطلبات حجم عينة كبيرة، مما يزيد بلا داع سعر الفحص. سابقا وقد استخدمنا تدفق الجاذبية لحقن عينات مختلفة الى غرفة سائل القياس. تدفق الجاذبية لديه ميزة أنه ظبيةو لا يتطلب أي أجزاء ميكانيكية، وبالتالي لا يدخل الضوضاء إضافية في النظام. ومع ذلك، مؤات لها أهمية هو أنه يعمل فقط موثوق في معدلات تدفق عالية نسبيا (~ 200 ميكرولتر / دقيقة). ومن الواضح أن انخفاض معدل التدفق (≤ 1 ميكرولتر / دقيقة) تتطلب كميات عينة محدودة في وحدة الزمن ولكن من ناحية أخرى فإنه يجعل ردود الفعل أبطأ بكثير، وبالتالي يتطلب أوقات أطول للإتصال به. وعلاوة على ذلك، تدفق الجاذبية لديه تباين كبير في معدل تدفقها كما أنها تعتمد على الفرق بين ارتفاع مدخل ومخرج، مما يقلل حيث يتم استهلاك الحلول عينة خلال التجربة. لتجنب المشاكل تدفق الجاذبية، ينبغي أن تستخدم مضخة الحقنة. وميزة استخدام مضخة محقنة هو أنه يتيح لمعدل تدفق ثابت على مدى فترة طويلة من الزمن مما يسمح للتجارب أن تتحقق في بيئة أكثر الخاضعة للرقابة.
قيود البروتوكول
ويتمثل التحدي الرئيسي في الحصول على استنساخه علىد الكشف البيولوجي محددة باستخدام أجهزة استشعار ناتئ يكمن في التأكد من أن خصائص طبقة مستقبلات هي كيميائيا "النشط" وموحدة لكل ومقايسة. سر النجاح هو التجريبية في المعالجة متأنية للرقاقة الاستشعار مع تنظيف موحدة وبروتوكول الشلل مع كيمياء رابط لتوجيه جزيئات المستقبلات في التشكل بصورة نشطة. في الإعداد الحالية لدينا، ونحن functionalize صفائف ناتئ باستخدام الزجاج الصغيرة الشعيرات الدموية، التي يمكن أن تخضع لبعض السلبيات ويمكن أن يكون مشكلة في بعض الحالات. هذه الزجاج الشعيرات الدموية مفتوحة عند كلا الطرفين، وبالتالي فإن المذيبات عينة يمكن أن يتبخر بسهولة. على سبيل المثال، إذا لم يتم التحكم بدقة في درجة الحرارة للمرحلة functionalization، يمكن أن معدل التبخر تتفاوت تفاوتا كبيرا في أوقات مختلفة وخاصة عند استخدام المذيبات المتطايرة مثل الايثانول. وهناك أيضا إمكانية اختلاف طفيف في فترة حضانة من ناتئ واحد إلى آخر زاللاعب Iven أن السوائل الاستشعار عن بعد يجب أن تكون محملة على التوالي في الشعيرات الدموية. العامل المحدد أخرى في functionalization الشعرية هو عدم وجود القدرة على التأكد من أن الكابولي تندس دائما إلى الشعيرات الدموية في بنفس الطريقة تماما. وبالإضافة إلى ذلك، في بعض الأحيان الكابولي يجب أن انسحبت قليلا من الشعيرات الدموية من أجل منع انتقال التلوث مثل عينات السائل يمكن أن تتدفق على هيئة رقاقة. لا يمكننا حل هذه المشاكل عن طريق استخدام راصدي النافثة للحبر كإجراء بديل لطلاء السطح الكابولي معطف. في حين انها ستسمح سيطرة الدقيق للطلاء عينة مع إمكانية توسيع النطاق لصفائف كبيرة، ولكن العائق الأكثر شيوعا هو أن قطرات الصغيرة التي تترسب على الكابولي يمكن أن تتبخر في غضون ثوان ويتطلب وجود بيئة الرطوبة التي تسيطر عليها. لذلك، لا يمكن تعديل فترة حضانة بسهولة، والتي قد يكون من المرغوب فيه لبعض التطبيقات. التفاعل خفية من العوامل مثل عينة VOلوم، فترة حضانة ومعدل التبخر يكون لها تأثير مباشر على التعرض للالكابولي لعينة functionalization ويجب توخي الحذر لضمان كيمياء السطح الأمثل لفحوصات ناتئ عن أي اختلاف صغير في الكثافة الجزيئية مستقبلات سوف يكون لها تأثير كبير على ناتئ استجابة.
تعديلات التصميم التجريبي (أي تقنيات أو مواد بديلة)
للتغلب على التحديات الرئيسية في الحصول على الإجراء طلاء استنساخه للتنمية المستقبلية لهذه التكنولوجيا ناتئ، يطلب من الاستراتيجيات المختلفة التي من شأنها أن استخدام الكابولي متكاملة في القنوات ميكروفلويديك. والفكرة هي أنه ينبغي تصميم رقائق ناتئ خاص بحيث أن كل ناتئ يتم وضعها في قناة خاصة بها على شبكة الإنترنت للسماح الإجراءات functionalization الموقع حيث تتم معالجتها بشكل فردي في القنوات. ومن شأن هذه التعديلات التصميم التجريبي تسمح عملية الطلاء إلى أن أداءإد في بيئة تسيطر عليها والمنجزة حيث التعرض للمذيب يتم رصد بدقة قبل فترة حضانة ومعدل تدفق لتجميد الآلي من جزيئات القبض على رقائق ناتئ. ويمكن بعد ذلك استخدام قنوات نفسه بالنسبة للتجارب الربط الفعلي حيث يمكن أن يتعرض كل الكابولي في حل الحليلة نفسه. إلى جانب إجراء functionalization ناتئ، فإن آلية قراءات ناتئ أيضا تحتاج إلى تحسين. الأسلوب انحراف شعاع بصري حساس للغاية وكان قد تم استخدامها بنجاح في المجهر القوة الذرية (AFM) التكنولوجيا لسنوات عديدة. ومع ذلك، مجانا مكانة تطبيقات الاستشعار ناتئ قراءات البصرية لديه بعض السلبيات، وعلى سبيل المثال فإنه لا يسمح القياسات في السوائل مبهمة مثل الدم، يمكن محاذاة مجموعة من أشعة الليزر وقتا طويلا ومملا والتكوين الحالي لا يمكن التفريق بين الانحرافات إمالة والرأسي. وبالتالي فإن مستقبل التنمية في cantilevسوف التكنولوجيا إيه ديك للنظر في جوانب التصميم الاستشعار العامة (على سبيل المثال هندستها ناتئ) وقراءات ناتئ لبروتوكولات القياس قوية سواء في المجالات والبيئات المختبر. وقد وضعت Manalis وزملاء العمل 22 أنواع من أجهزة الاستشعار رواية ناتئ أجوف حيث لديها الكابولي قناة ميكروفلويديك جزءا لا يتجزأ من داخل شعاع، والسماح للجهاز ليتم تشغيلها في فراغ مع العوامل ذات جودة عالية. في هذا الوضع، الكابولي بمثابة توازن دقيق 22، وبالتالي لم يعد من الضروري أن يكون هناك عدم تناسق بين الجانبين فيما يتعلق functionalization، وبالتالي فإن الجزيئات يمكن التقاط physisorbed أو تعلق تساهمي مباشرة على السيليكون، وعادة ما تستخدم صواريخ سام أو silanes 24. ويمكن أيضا أن الكابولي يمكن تعديلها مع طبقة رقيقة من البوليمر الذي هو ثم يضاف إلى الأجسام المضادة 25 للاستشعار عن البيوكيميائية.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
A برو المشتركةblem المرتبطة القياسات ناتئ هو إدخال فقاعات الهواء في الخلية تدفق ميكروفلويديك. يجب توخي الحذر لضمان أن يتم تقديم أية فقاعات الهواء في الخلية السائلة في حين تركيب رقاقة. إشارة الانجراف هو أيضا مشكلة مشتركة أخرى بسبب الاختلافات في درجة حرارة العينات. يجب أن يكون الكابولي معايرتها لتحقيق الاستقرار قبل أن يتم إجراء القياسات. يجب أن يتم تخزين جميع المخازن المؤقتة، التحاليل وحلول التجديد في نفس الغرفة مع والصك ناتئ للسماح لجميع الحلول لديهم نفس درجة الحرارة. على الرغم من أن ضخ حقنة يمكن أن توفر معدلات تدفق دقيقة للغاية ومنخفضة للغاية، ويرتبط عموما مع الضوضاء الميكانيكية في قياسات ناتئ. ولذا فمن المهم أن تضع بسيطة وفعالة المخفض الضوضاء لتجنب الضوضاء غير الضرورية في إشارات انحراف. يتكون المخفض الضوضاء من خزان السائل صغيرة تقع بين ضخ حقنة والخلية السائلة، التي تمتص روقال انه من الضوضاء الميكانيكية من المضخة. بسبب الطبيعة الحساسة للكشف عن بصري، ينبغي من الناحية المثالية أن تعمل نظام القياس ناتئ في الإعداد المغلقة لمنع أي أضواء الضالة من التدخل في نظام قراءات البصرية. وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن للجودة من طبقات الاستشعار عن انخفاض ملحوظ إذا يتم تنفيذ عدد كبير من غسل الخطوات على الكابولي يحد من العمر الافتراضي للرقاقة الاستشعار.
تطبيقات بديلة أو المستقبل بعد اتقان هذه التقنية
الكابولي المغلفة مع صواريخ سام تنتهي في الأمينية أو الكربوكسيل المجموعة يمكن أن تستخدم أجهزة استشعار درجة الحموضة. الجماعات الوظيفية نهاية protonate أو deprotonate اعتمادا على درجة الحموضة من الحل ويمكن أن تولد تهمة السطحية التي تقود ناتئ لثني 24. وبالنظر إلى أن أجهزة الاستشعار ناتئ يمكن أن تتبع التفاعلات المستهدفة المخدرات المرتبطة زعزعة استقرار جدار الخلية من البكتيريا الحياة 1،6،7، فإنها بالتالي تساعد فيالبحث وتطوير جيل جديد من المضادات الحيوية لمكافحة الالتهابات المقاومة للأدوية. في الكابولي المستقبل سوف تستخدم لقياس microbalances معدلات نمو الخلايا واحد 26 كتلة و. فإن التكنولوجيا ناتئ تكون مفيدة لدراسة الاستجابات الخلوية لعوامل النمو المختلفة أو المخدرات. وسوف توفر أيضا أداة رواية للكشف السريع عن المؤشرات الحيوية متعددة، والتي لديها صلة مباشرة في التطبيقات الطبية ونقطة من الرعاية. ونظرا لبراعة، وصغر حجمها، ومتانة من أجهزة الاستشعار ناتئ، فإنها ستشكل رصد الحساسة من العوامل البيئية الضارة. وقد أثبتت أنها بالفعل حساسيتها في الكشف عن الغازات السامة والضارة التي يمكن الهروب من وحدات الإنتاج الصناعي والمختبر في البيئة، مثل حمض الهيدروفلوريك 27 أو سيانيد الهيدروجين 28.