Estos resultados demuestran que los sensores de la batería en voladizo tienen la sensibilidad para detectar y cuantificar los cambios en las interacciones de unión fármaco-diana especialmente en resistencia a la vancomicina asociada con la supresión de un único enlace de H del bolsillo de unión del fármaco. Se demuestra una sensibilidad de detección nanomolar de Van de acuerdo con la resonancia de plasmones (SPR) estudios superficiales anteriores 18,19, y ponen de manifiesto que el método voladizo puede detectar directamente y cuantificar moléculas de la droga en la sangre en concentraciones clínicamente relevantes que se aplican rutinariamente en la práctica clínica. Nuestros datos sugieren que la tensión superficial diferencial puede ser descrita por una ecuación de la forma del producto (1), es decir, (i) un término químico que describe los eventos de unión fármaco-diana específicas, y (ii) un plazo geométrica que describe la conectividad mecánica entre hace reaccionar químicamente sitios de la superficie, lo que implica que las interacciones químicas locales desacoplan del mecánico mundialal interacciones del cantilever. Mientras que el término química viene dada por la isoterma de adsorción de Langmuir clásica, el término geométrica revela un mecanismo de percolación de las inducidas por drogas-diana cambios de la tensión de superficie. El PC umbral crítico ~ 10% (Figura 5) era necesario para detectar el diferencial de flexión en voladizo, que muestra que la tensión superficial se transduce colectivamente cuando una fracción de superficie relativamente grande está ocupado por moléculas de antibióticos. Para p ≥ PC, la conexión mecánica entre los sitios de la superficie transformadas químicamente se establece gradualmente, y las interacciones de repulsión de corto alcance tales como las interacciones estéricas entre los nodos de la red nanomecánica da lugar a una mayor flexión hacia abajo de todo el voladizo. Se especula que nuestro modelo de percolación nanomecánica puede jugar un papel importante en el modo de antibiótico glicopéptido de la acción de las bacterias reales. Estos resultados ponen de manifiesto la alta sensibilidad de la tecnología cantilever para studying modo de acción antibióticos "y representar una nueva herramienta de investigación para el estudio de fármacos para mejorar la comprensión de las operaciones de los antibióticos en la nano escala para informar y permitir el descubrimiento de drogas de gran alcance para el control de los problemas de infecciones superbacteria. Para preparar el sistema cantilever para mediciones reproducibles y sensibles, hemos abordado una serie de objetivos en el protocolo, en especial para la carga de la muestra en la celda de microfluidos y procedimientos normalizados de trabajo para permitir detecciones nanomecánicos cuantitativos.
Importancia de la tecnología en voladizo con respecto a los métodos existentes
En resumen podemos destacar que, si bien esta tecnología se propuso hace más de 25 años, no ha encontrado su camino en la clínica debido a la falta de medidas cuidadosas y repetitivo sobre médicamente objetivos pertinentes. Aquí se demuestra los procedimientos que establecen la importancia de la utilización de voladizos nanomecánicos para investigar el mecánicoAl influencia de los antibióticos en los objetivos de la pared celular bacteriana y para detectar resistencia a los antibacterianos. Los métodos convencionales de selección de fármacos requieren algún tipo de etiquetado fluorescente o radiactiva de una molécula informadora para medir la unión de un analito a su objetivo, a menudo en relación con un ensayo de unión competitiva o ensayos de proteína enzimática y 20. El marcaje de biomoléculas es no sólo requiere mucho tiempo y caro, pero la etiqueta también puede interferir con la interacción molecular por obstruir el sitio de unión, dando lugar a falsos negativos. Además, los compuestos fluorescentes son a menudo hidrófobo que puede conducir a la unión de fondo y falsos positivos. Debido a estas limitaciones, existe un creciente interés en nuevas técnicas libres de etiquetas que permiten que prácticamente cualquier complejo molecular que se rastreó con un desarrollo mínimo ensayo. Las tecnologías de la superficie de la etiqueta sin más reconocidos en la actualidad son SPR y el cristal de cuarzo microbalanza (QCM). En contraste con SPR que medida ªe constante dieléctrica, una etiqueta - la tecnología de voladizo libre detecta la cepa superficie generada por una interacción ligando-receptor, que puede medir directamente las fuerzas nanomecánicos generados por la unión específica de ligandos a receptores de la superficie. La singularidad de estos sensores es que su sensibilidad no se basa en propiedades dieléctricas causados por el cambio de masa debido a la unión como en el SPR y QCM sino más bien en un cambio inducido por el estrés más mínimo en la superficie en el plano analito, haciendo que la tecnología especialmente adecuado para estudiar los nanomecánica de moléculas de fármacos a concentraciones de antibióticos clínicamente relevantes (3.27 M) 17. Voladizos también están particularmente bien adaptados a molécula pequeña (por ejemplo, fragmentos de ADN y fármacos) de detección en condiciones fisiológicas incluyendo entornos complejos que es en gran parte la base de la industria farmacéutica y por lo tanto, servir como una herramienta complementaria en el descubrimiento de fármacos. Tecnología Cantilever éxito se han aplicado en elcampos de la genómica 3,5, sensores de gas 21, proteómica 22, y las drogas 1. Por otra parte, los voladizos están fabricados utilizando tecnología de silicio de bajo coste y debido a su compatibilidad con los procesos de microfabricación, voladizos pueden ser miniaturizados para la mejora de la sensibilidad y paralelización en grandes series de sensores para la detección del compuesto a múltiples fármacos y ensayos de cribado ricas en información de mayor rendimiento. Las mejoras de la instrumentación y el diseño experimental permitirá una amplia variedad de interacciones que se analizan en tiempo real para ayudar a avanzar en la búsqueda de una nueva generación de Superdrugs para abordar los problemas de las infecciones resistentes a múltiples fármacos.
Los pasos críticos en el protocolo
El desarrollo de protocolos de medición robustos es fundamental para las aplicaciones de esta tecnología. Para lograr mediciones fármaco-diana cuantitativos satisfactorios y para determinar la concentración más baja de antibióticos tsombrero puede ser detectado en el tampón de la sangre o suero, se trataron los pasos críticos en el protocolo. La primera tarea implica el ajuste y la optimización química de la superficie de captura para mejorar la especificidad y la sensibilidad de detección en voladizo. Sin lugar a dudas, la transducción de la tensión superficial es un fenómeno colectivo, que requiere una fracción relativamente grande de la superficie a cubrir para establecer la conectividad entre las regiones químicamente reactivos. Se demuestra que mediante la variación de la densidad de los péptidos de la superficie subyacente, un umbral crítico ~ p ≥ 10%, donde se determina la escala de la tensión superficial en función de la densidad de péptido y cero en otro caso (figura 5). Es importante que los experimentos están diseñados para investigar la uniformidad de la tensión a lo largo de los voladizos para asegurar flechas máximas de señal para mediciones sensibles. Además, los protocolos de regeneración de superficie eficientes deben estar en su lugar, permitiendo de este modo múltiples mediciones de ciclo y reducir los costes para cada uno TESt. Si bien el diseño de un receptor de la superficie usando extremo hidrófobo tiolado, la orientación de la molécula del receptor y el espaciamiento entre ellos es vital para permitir auto-ensamblaje de empaquetamiento denso debido a las interacciones de Van-der-Waals entre las moléculas de minimizar las interacciones no específicas. Además, las moléculas de captura deben contener un polietilenglicol (PEG) enlazador para permitir una cierta parte de la matriz de detección para que sea hidrófila para evitar la inserción de moléculas de analito en la solución de reacción directamente con la superficie de oro sin revestir. Las moléculas de enlace PEG deben actuar como espaciadores para reducir los impedimentos estéricos y por lo tanto permiten que los analitos solución específicamente para interactuar con los receptores de la superficie para inducir el cambio tensión superficial medible. El sensor de serie de voladizo debe ensayarse con al menos una medición de referencia en situ y la señal mostrada en tiempo real, es una desviación diferencial, obtiene restando la desviación absoluta de la voladizo de referencia de la sENSING voladizos. Así, un voladizo de referencia es esencial para la función de las interacciones no específicas, tales como los cambios de temperatura, cambios en el índice de refracción o interacciones no funcionalizado en la parte inferior del voladizo. Optimización de la velocidad de flujo (~ 30-150 l / min) forma un paso crítico en el protocolo, ya que garantiza el intercambio eficiente de los líquidos y un transporte de masa constante suficiente de materiales de solución. El diseño de una celda de líquido debe permitir volumen óptimo (5-80 l) para las tasas de flujo rápido para permitir el intercambio líquido perfecta para superar las limitaciones de transporte de masa. La velocidad de flujo es especialmente crítico, mientras que la realización de mediciones cinéticas 23. Cámaras de líquido de gran volumen requieren tasas altas de flujo incontrolables que conducen a grandes requerimientos de volumen de muestra, que aumenta innecesariamente el precio del ensayo. Anteriormente hemos utilizado el flujo por gravedad para inyectar diferentes muestras de líquido en la cámara de medición. El flujo por gravedad tiene la ventaja de que DOEs no requieren ninguna pieza mecánica y por lo tanto no introduce ruido adicional en el sistema. Sin embargo, su desventaja significativa es que sólo funciona de forma fiable a tasas relativamente altas de flujo (~ 200 l / min). Obviamente, una velocidad de flujo inferior (≤ 1 l / min) requeriría volúmenes de muestra limitados por unidad de tiempo, pero por otro lado, hace que las reacciones mucho más lento y por lo tanto requiere tiempos de contacto más largo. Por otra parte, el flujo por gravedad tiene una gran variación en su velocidad de flujo ya que depende de la diferencia de altura entre la entrada y la salida, lo que disminuye a medida que las soluciones de muestra se consumen durante el experimento. Para evitar problemas de flujo por gravedad, se debe utilizar una bomba de jeringa. La ventaja de utilizar una bomba de jeringa es que permite una velocidad de flujo constante durante un largo período de tiempo permitiendo que los experimentos que se realizan en un ambiente más controlado.
Limitaciones del protocolo
El mayor desafío en la obtención de un reproducible unadetección biológica específica d el uso de sensores de cantilever reside en asegurar que las propiedades de la capa de receptor son bioquímicamente "activa" y uniforme para todos y cada ensayo. El secreto para el éxito experimental es en un cuidadoso tratamiento previo del chip sensor con una limpieza normalizada y el protocolo de inmovilización con químicas de enlazador para orientar las moléculas receptoras en su conformación activa. En nuestra configuración actual, funcionalizar matrices cantilever con pequeños capilares de vidrio, lo que podría estar sujeto a algunos inconvenientes y puede ser un problema en algunos casos. Estos capilares de vidrio están abiertos en ambos extremos y por lo tanto los disolventes de muestra se puede evaporar fácilmente. Por ejemplo, si la temperatura de la etapa de funcionalización no se controla con precisión, la velocidad de evaporación puede variar significativamente en diferentes momentos particularmente cuando se usan disolventes volátiles, como el etanol. También hay una posibilidad de una ligera variación en el tiempo de incubación de uno a otro en voladizo gada que los líquidos de detección tienen que ser cargados consecutivamente en los capilares. El otro factor limitante en la funcionalización capilar es la falta de la capacidad de asegurar que voladizos siempre se insertan en los capilares exactamente de la misma manera. Además, a veces los voladizos tienen que ser sacado un poco de los capilares con el fin de evitar la contaminación cruzada como las muestras líquidas pueden fluir en el cuerpo del chip. Podemos resolver estos problemas mediante el empleo de observadores de inyección de tinta como un procedimiento de recubrimiento superficial alternativa a voladizos capa. Si bien sería permitir que el control exacto de recubrimiento de la muestra con la posibilidad de ampliación de escala para grandes matrices, el inconveniente más común es que las pequeñas gotas que se depositan sobre los voladizos pueden evaporarse en cuestión de segundos y requiere un ambiente de humedad controlada. Por lo tanto, el tiempo de incubación no se puede ajustar fácilmente, lo que podría ser deseable para algunas aplicaciones. La sutil interacción de los factores, como muestra de volume, tiempo de incubación y la tasa de evaporación tienen un impacto directo sobre la exposición de los voladizos de la muestra funcionalización y se debe tener cuidado para asegurar químicas superficiales optimizado para los ensayos en voladizo que cualquier pequeña variación en la densidad molecular receptor tendrá un gran efecto en el voladizo respuesta.
Modificaciones de diseño experimentales (es decir, técnicas o materiales alternativos)
Para superar el reto principal en la obtención de procedimiento de recubrimiento reproducible para el desarrollo futuro de la tecnología en voladizo, se requieren diferentes estrategias que usaría voladizos integrados en los canales de microfluidos. La idea es que los chips especiales en voladizo se diseñarán de manera que cada voladizo se coloca en su propio canal para permitir la línea en los procedimientos de funcionalización situ donde se abordaron los canales individualmente. Estas modificaciones de diseño experimentales permitirían proceso de recubrimiento que se realiceed en un entorno controlado y cerrado en el que la exposición al disolvente se controla precisamente por el tiempo de incubación y la velocidad de flujo automatizado para la inmovilización de moléculas de captura en los chips en voladizo. Los mismos canales podrían ser utilizados para los experimentos de unión real en todos los voladizos podrían estar expuestos a la misma solución de analito. Además del procedimiento de funcionalización en voladizo, el mecanismo de lectura cantilever también tendría que mejorar. El método de deflexión de haz óptico es muy sensible y se ha utilizado con éxito en la tecnología de Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) durante muchos años. Sin embargo, para las aplicaciones de sensores en voladizo de pie libre la lectura óptico tiene algunos inconvenientes, por ejemplo, que no permite mediciones en líquidos opacos tales como la sangre, la alineación de un conjunto de láseres que puede ser lento y tedioso y la configuración actual no puede diferenciar entre las desviaciones de inclinación y vertical. Así, el desarrollo futuro de la cantilevtecnología er tendrá que considerar los aspectos del diseño del sensor general (por ejemplo, las geometrías voladizo) y la lectura del voladizo para los protocolos de medición de sólidos, tanto en los ámbitos y entornos de laboratorio. Manalis y compañeros de trabajo 22 se han desarrollado nuevos tipos de sensores de cantilever huecos donde los voladizos tienen un canal de microfluidos incrustado dentro de la viga, permitiendo que el dispositivo puede operar en un vacío con factores de alta calidad. En este modo, actúan como microbalanza de voladizos 22, y por lo tanto ya no es necesario tener una asimetría entre los dos lados con respecto a la funcionalización, por lo tanto las moléculas de captura pueden ser adsorbidas o unidas de forma covalente directamente sobre el silicio, típicamente usando SAM o silanos 24. Las ménsulas también se pueden modificar con una capa delgada de polímero que es entonces conjugado con anticuerpos 25 para la detección bioquímicos.
Solución de problemas
Un profesional comúnblema asociado con las mediciones en voladizo es la introducción de burbujas de aire en la celda de flujo de microfluidos. Se debe tener cuidado para asegurarse de que no hay burbujas de aire se introducen en la célula líquido mientras se monta el chip. Señal de la deriva es también otro problema común causado por las diferencias en la temperatura de las muestras. Los voladizos ha de ser equilibrada para estabilizar antes de realizar las mediciones. Todos los tampones, analitos y soluciones de regeneración deben ser almacenados en la misma habitación que el instrumento voladizo para permitir que todas las soluciones tengan la misma temperatura. Aunque la bomba de jeringa puede proporcionar velocidades de flujo muy precisos y extremadamente baja, por lo general se asocia con el ruido mecánico en las mediciones en voladizo. Por lo tanto, es importante diseñar un simple y eficaz reductor de ruido para evitar el ruido innecesario en las señales de deflexión. El reductor de ruido consta de pequeño depósito de líquido situada entre la bomba de jeringa y la celda de líquido, que absorbe tque el ruido mecánico de la bomba. Debido a la naturaleza sensible de detector óptico, el sistema de medición en voladizo idealmente se debe utilizar en una instalación cerrada para bloquear las luces parásitas de interferir con el sistema de lectura óptica. Además, la calidad de las capas de detección puede disminuir significativamente si un gran número de etapas de lavado se llevan a cabo en los voladizos que limitan la vida útil del chip sensor.
Aplicaciones alternativas o futuros después de dominar esta técnica
Voladizos recubiertas con SAM que terminan en un grupo amino-o carboxilo-grupo pueden ser utilizados como sensores de pH. Los grupos terminales funcionales protonar o desprotonar dependiendo del pH de la solución y pueden generar una carga superficial que lleva el voladizo de doblar 24. Dado que los sensores de cantilever pueden rastrear las interacciones fármaco-diana asociados a la desestabilización de la pared celular de las bacterias de vida 1,6,7, serán por lo tanto, ayudar ala búsqueda y para el desarrollo de una nueva generación de antibióticos para combatir las infecciones resistentes a los fármacos. En futuras voladizos sería utilizado como microbalanzas para medir la masa y las tasas de crecimiento de las células individuales 26. La tecnología de voladizo será beneficioso para el estudio de las respuestas celulares a diferentes factores de crecimiento o medicamentos. También ofrecerá una nueva herramienta para la detección rápida de múltiples biomarcadores, que tiene relevancia inmediata en aplicaciones médicas y de punto de cuidado. Teniendo en cuenta la versatilidad, pequeño tamaño, y la robustez de sensores de cantilever, formarán un monitor sensible de factores ambientales nocivos. Ellos han demostrado ya su sensibilidad en la detección de gases tóxicos y nocivos que pueden escapar de la unidades de producción industrial y de laboratorio en el medio ambiente, tales como el ácido fluorhídrico 27 o cianuro de hidrógeno 28.