RESEARCH
Peer reviewed scientific video journal
Video encyclopedia of advanced research methods
Visualizing science through experiment videos
EDUCATION
Video textbooks for undergraduate courses
Visual demonstrations of key scientific experiments
BUSINESS
Video textbooks for business education
OTHERS
Interactive video based quizzes for formative assessments
Products
RESEARCH
JoVE Journal
Peer reviewed scientific video journal
JoVE Encyclopedia of Experiments
Video encyclopedia of advanced research methods
EDUCATION
JoVE Core
Video textbooks for undergraduates
JoVE Science Education
Visual demonstrations of key scientific experiments
JoVE Lab Manual
Videos of experiments for undergraduate lab courses
BUSINESS
JoVE Business
Video textbooks for business education
Solutions
Language
he_IL
Menu
Menu
Menu
Menu
A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.
Research Article
Amani Alghalayini1,2, Lele Jiang1, Xi Gu3, Guan Heng Yeoh3, Charles G. Cranfield1,2, Victoria Timchenko3, Bruce A. Cornell2,4, Stella M. Valenzuela1,2,5
1School of Life Sciences,University of Technology Sydney, 2ARC Research Hub for Integrated Devices for End-user Analysis at Low-levels (IDEAL), Faculty of Science,University of Technology Sydney, 3School of Mechanical and Manufacturing Engineering,The University of New South Wales, 4Surgical Diagnostics Pty Ltd., 5Institute for Biomedical Materials and Devices,University of Technology Sydney
Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.
Erratum Notice
Important: There has been an erratum issued for this article. View Erratum Notice
Retraction Notice
The article Assisted Selection of Biomarkers by Linear Discriminant Analysis Effect Size (LEfSe) in Microbiome Data (10.3791/61715) has been retracted by the journal upon the authors' request due to a conflict regarding the data and methodology. View Retraction Notice
עבודה זו מתארת פרוטוקול להשגת ניטור דינמי ולא פולשני של העברת חום מננו-חלקיקי זהב מוקרנים בלייזר ל- tBLMs. המערכת משלבת ספקטרוסקופיית עבלה למדידה בזמן אמת של שינויי מוליכות על פני tBLMs, עם קרן לייזר ממוקדת אופקית המניעה תאורת ננו-חלקיקים מזהב, לייצור חום.
כאן אנו מדווחים פרוטוקול כדי לחקור את העברת החום בין חלקיקי זהב מוקרן (GNPs) וקרום שומנים דו שכבתי על ידי אלקטרוכימיה באמצעות ממברנות שומנים דו שכבתיים קשורות (tBLMs) המורכב על אלקטרודות זהב. GNPs שעברו שינוי מוקרן, כגון GNPs מצומדים בסטרפטבידין, מוטבעים ב- tBLMs המכילים מולקולות יעד, כגון ביוטין. באמצעות גישה זו, תהליכי העברת החום בין GNPs מוקרן לבין קרום השומנים דו שכבתי מודל עם ישויות עניין מתווכים על ידי קרן לייזר ממוקד אופקית. המודל החישובי הניבוי התרמי משמש כדי לאשר את שינויי המוליך המושרים אלקטרוכימית ב- tBLMs. בתנאים הספציפיים בהם נעשה שימוש, זיהוי פולסים חום דרש התקשרות ספציפית של חלקיקי הזהב לפני השטח של הממברנה, בעוד חלקיקי זהב לא מאוגדים לא הצליחו לעורר תגובה מדידה. טכניקה זו משמשת biosensor גילוי רב עוצמה אשר ניתן להשתמש ישירות לתכנון ופיתוח של אסטרטגיות לטיפולים תרמיים המאפשר אופטימיזציה של פרמטרי לייזר, גודל החלקיקים, ציפוי החלקיקים והרכב.
הביצועים היפרתרמיים של ננו ננו זהב מוקרן מציע סוג חדש של טיפול זעיר פולשני, סלקטיבי, ממוקד לזיהומים וגידולים1. העסקת חלקיקים שניתן לחמם על ידי לייזר שימשה להרוס תאים חולים באופן סלקטיבי, כמו גם מתן אמצעי לאספקת תרופות סלקטיבית2,3. תוצאה של תופעות פוטותרמיליזה של חלקיקים פלסמוניים מחוממים היא נזק לקרום התא. קרום דו שכבתי שומנים נוזלי נחשב אתר פגיע במיוחד עבור תאים העוברים טיפולים כאלה כי denaturation של חלבונים ממברנה פנימית, כמו גם נזק ממברנה יכול גם להוביל למוות תאים4, כמו חלבונים רבים נמצאים שם כדי לשמור על שיפוע הפוטנציאלי יוני על פני קרום התא. בעוד היכולת לקבוע ולנטר העברת חום בקנה מידה ננומטרי היא עניין מרכזי למחקר ויישום של GNPs מוקרן 1,5,6,7, הערכה והבנה של האינטראקציות המולקולריות בין GNPs ו bio-membranes, כמו גם את ההשלכות הישירות שלתופעותהחימום המושרה בלייזר של GNPs מוטבע ברקמות ביולוגיות, עדיין לא נוהרו במלואם8. לכן, הבנה מעמיקה של תהליך היפרתרמיה של GNPs מוקרן נשאר אתגר. ככזה, פיתוח של ממשק ננו-חומרים-אלקטרודה המחקה את הסביבה הטבעית של תאים יכול לספק אמצעי שבאמצעותו לבצע חקירה מעמיקה של מאפייני העברת החום של חלקיקי זהב מוקרן בתוך מערכות ביולוגיות.
המורכבות של קרום התא המקומי הוא אחד האתגרים המשמעותיים בהבנת אינטראקציות GNPs מוקרן בתאים. היו פלטפורמות ממברנה מלאכותית שונות שפותחו כדי לספק גרסאות ביו-מימטיות פשוטות קרובות של ארכיטקטורה ופונקציונליות של קרום השומנים הטבעי, כולל, אך לא רק, ממברנות שומנים שחורות9, ממברנות דו-שכבתיות פלנאריות נתמכות10, ממברנות דו-שכבתיות היברידיות11, ממברנות דו-שכבתיות מרופדות בשומןפולימר 12 וקרום השומנים הדו-שכבתי קשור13. לכל מודל קרום השומנים המלאכותי יש יתרונות ומגבלות ברורים ביחס לחיקוי ממברנות השומנים הטבעיות14.
מחקר זה מתאר את התעסוקה של אלקטרודות מצופות קרום השומנים כחיישן להערכת ננו-חלקיקי זהב ואינטראקציות קרום השומנים, באמצעות מודל tBLM. ערכת זיהוי הביו-סנסור המבוססת על tBLM מספקת יציבות ורגישות טבועה13 מכיוון שקרומים קשורים יכולים לתקן את עצמם, בניגוד למערכות אחרות (כגון ממברנות שנוצרו על ידי מהדק תיקון או ליפוזומים) שבהן רק כמות קטנה של נזק לממברנה גורמת לקריסתם15,16,17,18. יתר על כן, מכיוון ש- tBLMs הם בממדי מ"מ2, עבלה ברקע היא בסדרי גודל נמוכים יותר מטכניקות הקלטה של מהדק תיקון, המאפשרות הקלטה של שינויים בשטף היוני של הממברנה המבסאלית עקב אינטראקציות ננו-חלקיקים. כתוצאה מכך, הפרוטוקול הנוכחי יכול להשוות שינויים בהווכות הממברנה על ידי GNPs מאוגדים כי הם נרגשים על ידי לייזרים שכוחותיהם נמוכים כמו 135 nW / μm2.
המערכת המוצגת כאן מספקת שיטה רגישה וניתנת לשחזור לקביעת פרמטרי לייזר מדויקים, גודל חלקיקים, ציפוי חלקיקים והרכב הדרושים לתכנון ופיתוח טיפולים תרמיים. זה קריטי לעידון של טיפולים פוטותרמיים מתעוררים, כמו גם מציע מידע בעל ערך עבור מנגנונים מפורטים של העברת חום בתוך מערכות ביולוגיות. הפרוטוקול המוצג מבוסס על עבודה19שפורסמה בעבר . חלוקה לרמות של הפרוטוקול היא כדלקמן: המקטע הראשון מגדיר את היווצרות tBLM; המקטע השני מתאר כיצד לבנות את ההתקנה וליישר את מקור לייזר העירור; החלק האחרון ממחיש כיצד לחלץ מידע מנתוני ספקטרוסקופיית העכבה החשמלית.
1. הכנת אלקטרודות tBLMs
2. הקרנת לייזר
3. ניתוח נתונים סטטיסטיים והצגתם
4. לחזות את כמות החום המקומי שנוצר ב- tBLMs מננו-חלקיקים מוקרן (מודל ניבוי תרמי)
מצע הזהב שעליו ניתן ליצור tBLMs מוצג באיור 1. תרשים של ההתקנה הניסיונית מוצג באיור 2.
אלקטרודות זהב קופלנאר, כפי שמוצג באיור 1A,עשויות ממצע בסיס פוליקרבונט 25 מ"מ x 75 מ"מ x 1 מ"מ עם מערכי זהב בדוגמת דפוס. שכבת דבק שקופה מגדירה את ששת תאי המדידה הבודדים. אלקטרודה זהב coplanar מאפשר חשיפה ישירה של אור הלייזר לקרום tBLMs. כל באר של מערך האלקטרודה מכילה אלקטרודה עובדת בצורת עיגול (שטח: 0.707 ס"מ2)ואלקטרודה נגד בצורת חצי עיגול או אלקטרודה קופלנארית (שטח: ~ 0.725 ס"מ2), המופרדים על ידי פער של ~ 2 מ"מ. שכבת הדבק השקופה מבודדת את שאר הזהב שהופקד מהאלקטרולית בתפזורת. לעומת זאת, פריסת הזהב הבסיסית מחברת את האלקטרודות העובדות כדי ליצור קשר עם אזורים מחוץ לתאי המדידה כדי לספק את החיבור החשמלי לקורא ה- EIS ללא צורך באלקטרודה ייחוסית.
נתיב הלייזר מיושר באופן שבו הוא מקיים אינטראקציה עם tBLMs והוא מפוזר דרך המאגר הנוזלי המקיף אותו, אך לא כזה שהוא יכול לקיים אינטראקציה עם מצע הזהב הבסיסי. זה נקבע בקלות באמצעות העלאות אופקיות והורדה של הלייזר עד למיקום הנכון הוקמה. עמדה זו היא רק בנקודה שבה לא ניתן לראות שינויים בהולכת הממברנה. בהתחשב בכך ש- tBLMs נוצרים על ידי התקשרות לשכבת מצע של זהב בתפזורת, סביר להניח שהשינויים בהולכת הממברנה במיקום 1 ו-2 באיור 2 הם כתוצאה מחום מאינטראקציות של הלייזר עם ננו-מבנים בתוך שכבת הזהב בתפזורת המקרטעת. לכן, באמצעות המיקום המדויק של יישור קרן אור אופקית המתמקדת בחיסול האינטראקציה בין אור הלייזר לבין מצע הזהב בתפזורת שנמצא מתחת ל- tBLMs.
מיקוד אור הלייזר האופקי ישירות לכיוון האלקטרודה המוזהב גורם לעלייה במוליכת הממברנה, כפי שמוצג באיור 2, מיקום 1 ו-2. מיקום הלייזר המדויק חשף שונות זניחה להקלטות המוליכה של הממברנה בשתי התקופות של לייזר ON ולייזר OFF(איור 2B,מיקום 3). דגימת GNP נוספה לאחר קביעת הקלטות בסיסיות, כפי שמוצג באיור 2, מיקום 3. התוספת של חלקיקי זהב 30 ננומטר מצומדים ל-tBLMs שהכילו כולסטרול ביו-טינילי הראתה הבדל ברור בין תקופות הלייזר ON ו-OFF, כמו גם בהשוואה למיקום 3, עם עלייה ברורה במשרעת מוליכות במהלך שלב הלייזר ON (איור 2B, מיקום 4).

איור 1: ייצוג סכמטי של מודל קרום השומנים הדו-שכבתי (tBLM) קשור על מצע זהב. (A) שקופית אלקטרודה מזהב קופלנאר עם שש בארות, המוגדרת בסופו של דבר על ידי תוספת של שכבת דבק שקופה דקה. (B) דגם ה-tBLM כולל שרשראות ספייסר (שרשראות אתילן גליקול שהסתיימו בקבוצת הידרוקסיל) ומולקולות קשורות (קבוצות אתילן גליקול שהסתיימו בשרשרת פיטניל הידרופובית) המשתטחות אל משטח המצע של הזהב כדי ליצור את השכבה הראשונה. השכבה השנייה כוללת את השומנים שאינם קשורים. הנתון שהשתנה התבסס על קורנל ואח'24. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.

איור 2: איור של מערך ההולכה של ה- Assay ליישור ושינויי מוליכות קרום המדידה המתאימים על פני tBLMs הנובעים מהארה בלייזר ( λ = 530 ננומטר). (א) נציג סכמטי של העמדות השונות של יישור לייזר אופקי; כאשר מיקום 1: קרן אור לייזר מיושרת עם מצע הזהב (כאשר הלייזר הופעל מצוין באדום); מיקום 2 אור הלייזר האופקי מעורבב עם מצע ממברנה וזהב; מיקום 3 אור לייזר ממוקד לתוך הנוזל בתפזורת המקיף tBLMs; מיקום 4 אור קרן לייזר התמקד בנוזל המקיף את tBLMs בנוכחות Streptavidin-מצומד 30 ננומטר GNPs כדורי. (B) הקלטות מוליכות מנורמל לאורך זמן תואמות את עמדות היישור השונות. מיקומים 1, 2 ו -3 מדידות של מוליכות tBLMs בהיעדר GNPs, בעוד עמדה 4 היא מדידה של מוליכות tBLMs בנוכחות GNPs כדורי 30 ננומטר מצומדים סטרפטווידין. ערכי ההולכת הממברנה נוטרמו לערך הראשוני של מוליכת הממברנה עם היווצרות tBLMs. התוצאות מייצגות לפחות שלושה ניסויים עצמאיים. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
המחברים מצהירים על האינטרסים הפיננסיים הבאים / יחסים אישיים, אשר עשוי להיחשב אינטרסים מתחרים פוטנציאליים: פרופ ברוס קורנל הוא מנהל - מדע וטכנולוגיה באבחון כירורגי SDx ממברנות קשורות Pty. בע"מ.
עבודה זו מתארת פרוטוקול להשגת ניטור דינמי ולא פולשני של העברת חום מננו-חלקיקי זהב מוקרנים בלייזר ל- tBLMs. המערכת משלבת ספקטרוסקופיית עבלה למדידה בזמן אמת של שינויי מוליכות על פני tBLMs, עם קרן לייזר ממוקדת אופקית המניעה תאורת ננו-חלקיקים מזהב, לייצור חום.
עבודה זו נתמכה על ידי תוכנית הגילוי של מועצת המחקר האוסטרלית (DP150101065) ומרכז המחקר ARC לניתוח משתמש קצה ברמות נמוכות (IDEAL) (IH150100028).
| ננו-חלקיקי זהב מצומדים סטרפטווידין בקוטר 30 ננומטר | ציטודיאגנוסטיקה | AC-30-04-05 | זהו מוצר GNPs מצומד סטרפטווידין מוכן לשימוש |
| ננו-חלקיקי זהב חשופים בקוטר 30 ננומטר | סיגמא-אולדריץ' | 753629 | זהו מוצר GNPs חשוף מוכן לשימוש |
| כולסטרול-PEG-ביוטין (MW1000) | NANOCS | PG2-BNCS-10k | מומס באתנול |
| טהור במיוחדC20 ליפידים דיפיטניל-גליצרו-פוספטידילכולין | SDx ממברנות קשורות Pty. בע"מ | בקבוקון זכוכית SDx-S1 | 1 מ"ל המכיל 70% C16 דיפיטניל פוספטידילכולין (DPEPC) ו-30% C16 דיפיטניל גליצרול (GDPE) ב-99.9% אתנול |
| בנזיל-דיסולפיד-טטרה-אתילן גליקול-OH | SDx ממברנות קשורות בע"מ | מולקולות ספייסר | SDx-S2 |
| בנזיל-דיסולפיד (טטרה-אתילנגלקול) n=2 C20-פיטניל | ממברנות קשורות SDx בע"מ | SDx-S2 | מולקולות קשורות |
| 532 ננומטר לייזר ירוק אור רציף | OBIS LS/OBIS CORE LS, סין | ND-1000 | כוחו של לייזר זה היה ~135 mW |
| tethaPod EIS קורא | SDx ממברנות קשורות Pty. בע"מ | SDx-R1 | קורא מוליכות וקיבול בשישה ערוצים בו זמנית |
| tethaPlate מכלול מחסניות | SDx Tethered Membranes Pty. Ltd. | חומרי SDx-BG | לחיבור השקופית עם אלקטרודות למחסנית תא הזרימה |
| מהדק ומכלול שקופיות ג'יג | SDx ממברנות קשורות Pty. בע"מ | חומרים SDx-A1 | לחיבור השקופית עם אלקטרודות למחסנית תא הזרימה |
| אלקטרודות זהב קופלנריות מצופות ליפידים | SDx ממברנות קשורות Pty. בע"מ | SDx-T10 | קו-פלנארי אלקטרודות זהב עשויות מ-25 מ"מ x 75 מ"מ x 1 מצע בסיס פוליקרבונט מ"מ עם פריסת מערכי זהב מעוצבים, לאחר מכן מצופה בבנזיל דיסולפיד, ביס-טטראתילן גליקול C16 פיטניל חצי ממברנה המשתרעת על קשירה ביחס קשירה של 10% |
| tethaQuick תוכנה | SDx ממברנות קשורות Pty. בע"מ | תוכנת SDx-B1 | לשימוש עם tethaPod לעיבוד נתונים והצגת מדידות מוליכות, עכבה וקיבול מאלקטרודות tethaPlate |
| 99.9% אתנול טהור | Sigma-Aldrich | 34963 | אבסולוט, 99.9% |
| מי מלח חוצץ פוספט (PBS) | Sigma-Aldrich | P4417 | pH 7 |