Questi risultati dimostrano che i sensori dell'array cantilever hanno la sensibilità per rilevare e quantificare i cambiamenti nella farmaco-bersaglio interazioni di legame particolare in resistenza alla vancomicina associata alla delezione di un singolo legame H dalla tasca di legame del farmaco. Mostriamo una sensibilità di rilevazione nanomolare di Van, in accordo con precedenti risonanza plasmonica di superficie (SPR) studi 18,19, e rivelano che il metodo a sbalzo in grado di rilevare direttamente e quantificare molecole di droga nel sangue a concentrazioni clinicamente rilevanti, come ordinariamente applicata nella pratica clinica. I nostri dati suggeriscono che lo stress superficie differenziale può essere descritto da una forma equazione prodotto (1), cioè (i) un termine chimica che descrive le specifiche eventi di legame farmaco-bersaglio, e (ii) un termine geometrico che descrive la connettività meccanico tra reagito chimicamente siti superficiali, il che implica che le interazioni chimiche locali a scindere il meccanico globaleAl interazioni del cantilever. Mentre il termine chimico è dato dalla isoterma di adsorbimento Langmuir classica, il termine geometrico rivela un meccanismo percolativo dei farmaci bersaglio superficiali indotte sollecitazioni modifiche. La soglia critica pc ~ 10% (Figura 5) è necessario rilevare la flessione cantilever differenziale, mostrando che lo stress superficie viene trasdotto collettivamente quando una frazione relativamente grande superficie è occupata da molecole antibiotiche. Per p ≥ pc, la connettività meccanica tra siti superficiali trasformati chimicamente costituisce progressivamente, e le interazioni repulsive a corto raggio come interazioni steriche tra i nodi della rete nanomeccanico crescono i flessione verso il basso dell'intero cantilever. Si è ipotizzato che il nostro modello di percolazione nanomeccanico può giocare un ruolo importante nel modo antibiotico glicopeptide di azione nei batteri reali. Questi risultati evidenziano l'elevata sensibilità della tecnologia cantilever per studying modalità di azione degli antibiotici "e rappresentano uno strumento di ricerca romanzo per studiare i farmaci per migliorare la comprensione delle operazioni di antibiotici a scala nanometrica per informare e consentire la scoperta di farmaci potenti per controllare i problemi di infezioni superbug. Per preparare il sistema a sbalzo per misure riproducibili e sensibili, abbiamo affrontato una serie di obiettivi del protocollo, in particolare per il caricamento del campione nella cella microfluidica e procedure operative standard per consentire rilevazioni nanomeccaniche quantitativi.
Significato della tecnologia a sbalzo rispetto ai metodi esistenti
In sintesi si segnala che, mentre questa tecnologia è stato proposto più di 25 anni fa, non ha trovato la sua strada nella clinica a causa della mancanza di misurazioni accurate e ripetitive su medicalmente obiettivi significativi. Qui mostriamo le procedure che stabiliscono la rilevanza di utilizzo cantilever nanomeccaniche di indagare il meccanicoal di antibiotici influenza sui bersagli parete cellulare batterica e per rilevare la resistenza antibatterica. Metodi di screening di farmaci convenzionali richiedono un certo tipo di marcatura fluorescente o radioattiva di una molecola reporter per misurare il legame di un analita al suo bersaglio, spesso in connessione con un saggio di legame competitivo o enzimatico e saggi della proteina 20. Etichettatura di biomolecole non è solo in termini di tempo e costoso ma l'etichetta può anche interferire con l'interazione molecolare ostruendo il sito di legame, portando a falsi negativi. Inoltre, i composti fluorescenti sono spesso idrofobo che può portare a fondo vincolanti positivi e falsi. A causa di queste limitazioni, vi è un crescente interesse per nuove tecniche di etichetta-liberi che permettono a qualsiasi complesso molecolare per essere proiettato con lo sviluppo di analisi minimo. Le più affermate tecnologie di superficie label-free al momento sono SPR e Quartz Crystal Microbalance (QCM). In contrasto SPR che misura esimocostante dielettrica e, un'etichetta - tecnologia cantilever libero rileva il ceppo superficie generata da un'interazione ligando-recettore, che può misurare direttamente le forze generate dal nanomeccaniche specifico legame di ligandi per recettori di superficie. L'unicità di questi sensori è che la loro sensibilità non si basa sulle proprietà dielettriche causati da variazioni di massa dovuto al legame come in SPR e QCM ma piuttosto su una minuta variazione indotta nel piano sollecitazione superficie l'analita, rendendo la tecnologia unico adatta per studiare le nanomeccanica di molecole farmacologiche ad clinicamente rilevanti concentrazioni di antibiotico (3-27 micron) 17. Cantilever sono anche particolarmente adatti a piccola molecola (come i frammenti di DNA e farmaci) rilevamento in condizioni fisiologiche tra cui ambienti complessi, che è in gran parte la base dell'industria farmaceutica e sarà dunque servire come strumento complementare nella scoperta della droga. La tecnologia a sbalzo sono stati applicati con successo nelcampi della genomica 3,5, gas sensing 21, proteomica 22 e farmaci 1. Inoltre, cantilever sono fabbricati con la tecnologia del silicio a basso costo e per la loro compatibilità con i processi di microfabbricazione, cantilever possono essere miniaturizzati per aumentare la sensibilità e la parallelizzazione in grandi array di sensori per lo screening multiplo composto droga e superiori ricco di informazioni di throughput test di screening. Miglioramenti della strumentazione e disegno sperimentale consentirà una vasta gamma di interazioni da analizzare in tempo reale per contribuire a far avanzare la ricerca di una nuova generazione di Superdrugs per affrontare i problemi della multidrug infezioni resistenti.
Fasi critiche all'interno del protocollo
Lo sviluppo di protocolli di misura affidabili è fondamentale per le applicazioni di questa tecnologia. Per ottenere misurazioni quantitative farmaco-bersaglio soddisfacenti e per determinare la minima concentrazione di antibiotici tcappello potrebbe essere rilevato in un tampone o di sangue, siero passaggi critici del protocollo sono stati affrontati. Il primo compito consiste tuning e ottimizzazione chimiche cattura di superficie per migliorare il rilevamento specificità sbalzo e sensibilità. Innegabilmente, trasduzione stress di superficie è un fenomeno collettivo, richiedendo una relativamente grande frazione della superficie da ricoprire per stabilire la connettività tra regioni chimicamente reattivi. Mostriamo che variando la densità dei peptidi superficie sottostante, una soglia critica ~ p ≥ 10%, viene determinato se la scala sollecitazione superficiale in funzione della densità peptide e zero altrimenti (Figura 5). È importante che gli esperimenti sono progettati per studiare l'uniformità di sollecitazione lungo le cantilever per garantire deflessioni massime di segnale per misurazioni sensibili. Inoltre, i protocolli efficienti di rigenerazione della superficie devono essere a posto, consentendo in tal modo una serie di misurazioni di ciclo e di ridurre i costi per ogni test. Mentre la progettazione di un recettore di superficie utilizzando tiolato fine idrofobica, l'orientamento della molecola del recettore e la spaziatura tra di esse è vitale per permettere l'auto-assemblaggio di imballaggio denso a causa di interazioni Van-der-Waals fra le molecole di minimizzare le interazioni aspecifiche. Inoltre, le molecole di cattura devono contenere un polietilenglicole (PEG) linker per consentire una parte della matrice di rilevamento di essere idrofilo per impedire inserimento di molecole di analita nella soluzione di reagire direttamente con la superficie di oro non rivestito. Le molecole linker PEG devono agire come distanziatori per ridurre i vincoli sterici e permettono quindi gli analiti soluzione di interagire specificamente con i recettori di superficie per indurre il cambiamento misurabile stress di superficie. Il sensore matrice sbalzo deve essere saggiato con almeno una misurazione di riferimento in situ e il segnale visualizzato in tempo reale è una deflessione differenziale, ottenuta sottraendo la deflessione del cantilever assoluto riferimento dal sEnsing cantilever. Così un cantilever riferimento è essenziale per tenere conto di interazioni non specifiche, quali variazioni di temperatura, variazioni dell'indice di rifrazione o interazioni sul lato inferiore nonfunctionalized del cantilever. Ottimizzazione della portata (~ 30-150 microlitri / min) forma un passaggio critico all'interno del protocollo perché assicura un efficace scambio di liquidi ed una sufficiente massa costante trasporto di materiali di soluzione. La progettazione di una cella a liquido deve consentire volume ottimale (5-80 ml) per portate veloci per permettere perfetto liquido di scambio per superare le limitazioni di trasporto di massa. La portata è particolarmente critica durante l'esecuzione di misure cinetiche 23. Grandi camere del liquido di volume richiedono tassi incontrollabili alta portata che portano a requisiti di volume del campione di grandi dimensioni, che aumentano inutilmente il prezzo del saggio. Precedentemente abbiamo usato a gravità per iniettare diversi campioni nella camera del liquido di misurazione. Flusso di gravità ha il vantaggio che does non richiedono parti meccaniche e quindi non introduce rumore supplementare nel sistema. Tuttavia, la sua notevole svantaggio è che funziona in maniera affidabile solo a tassi relativamente elevati di flusso (~ 200 l / min). Ovviamente, una portata minore (≤ 1 ml / min) richiederebbe volumi di campione limitato per unità di tempo, ma dall'altro rende le reazioni molto più lenta e richiede più tempi di contatto da qui. Inoltre, flusso di gravità ha una grande varianza nella sua portata in quanto dipende la differenza di altezza tra ingresso e uscita, che diminuisce come soluzioni campione sono consumati durante l'esperimento. Per evitare problemi di flusso di gravità, una pompa a siringa deve essere utilizzata. Il vantaggio di utilizzare una pompa a siringa è che permette una velocità di flusso costante in un lungo periodo di tempo permette agli esperimenti da realizzare in un ambiente più controllato.
Limitazioni del protocollo
La sfida principale per ottenere una riproducibile und specifico rilevamento biologico utilizzando sensori cantilever sta nel garantire che le proprietà dello strato recettore sono biochimicamente "attivo" e uniforme per ogni test. Il segreto del successo sperimentale è in una attenta pretrattamento del chip sensore con un protocollo standardizzato e pulizia con immobilizzazione chimiche linker per orientare le molecole recettoriali nella loro conformazione attiva. Nella nostra configurazione attuale, abbiamo funzionalizzare gli array a sbalzo utilizzando piccoli capillari di vetro, che potrebbero essere oggetto di alcuni inconvenienti e può essere problematico in alcuni casi. Questi capillari di vetro sono aperti ad entrambe le estremità e quindi i solventi di esempio può evaporare facilmente. Ad esempio, se la temperatura della fase funzionalizzazione non è controllata con precisione, la velocità di evaporazione può variare significativamente in tempi diversi soprattutto quando si usano solventi volatili come l'etanolo. Vi è anche una possibilità di lieve variazione nel tempo di incubazione da uno sbalzo all'altro gato che i liquidi di rilevamento devono essere caricati consecutivamente nei capillari. L'altro fattore limitante nella funzionalizzazione capillare è la mancanza di capacità di assicurare che cantilever siano inserite nei capillari esattamente nello stesso modo. Inoltre, a volte i cantilever devono essere tirato fuori leggermente dai capillari per evitare la contaminazione incrociata dei campioni liquidi possono fluire sul corpo chip. Siamo in grado di risolvere questi problemi con l'impiego di osservatori a getto d'inchiostro come una procedura di rivestimento superficiale alternativa a cantilever cappotto. Mentre sarebbe consentire il controllo esatto di rivestimento campione con la possibilità di scaling up per grandi array, l'inconveniente più comune è che le piccole gocce che si depositano sulle cantilever possono evaporare in pochi secondi e richiede un ambiente a umidità controllata. Pertanto, il tempo di incubazione non può essere regolata facilmente, che potrebbe essere desiderabile per alcune applicazioni. Il sottile gioco dei fattori come campione voLume, tempo di incubazione e di tasso di evaporazione hanno un impatto diretto sulla esposizione dei cantilever al campione funzionalizzazione e la cura deve essere presa per assicurare chimiche superficiali ottimizzate per saggi sbalzo come qualsiasi piccola variazione della densità molecolare recettore avrà un grande effetto sul cantilever risposta.
Modifiche al progetto sperimentale (cioè tecniche o materiali alternativi)
Per superare la sfida principale per ottenere procedura rivestimento riproducibile per il futuro sviluppo della tecnologia a sbalzo, diverse strategie sono richieste che avrebbe utilizzato a sbalzo integrate nei canali microfluidica. L'idea è che i chip a sbalzo speciali devono essere progettati in modo che ogni sbalzo viene inserito in un proprio canale di consentire in linea nelle procedure di funzionalizzazione situ in cui i canali vengono affrontati singolarmente. Queste modifiche progettuali sperimentali consentirebbe processo di rivestimento da eseguireed in un ambiente controllato e chiuso in cui l'esposizione al solvente è monitorato proprio dal tempo di incubazione e di portata per immobilizzazione automatizzata di molecole di cattura sui chip sbalzo. Gli stessi canali possono quindi essere utilizzati per gli esperimenti di legame effettivo in cui tutti i cantilever potrebbero essere esposti alla stessa soluzione di analita. Oltre alla procedura di funzionalizzazione a sbalzo, il meccanismo di lettura a sbalzo avrebbe anche bisogno di miglioramento. Il metodo di deflessione del fascio ottico è altamente sensibile ed è stato usato con successo in tecnologia microscopia a forza atomica (AFM) per molti anni. Tuttavia, per le applicazioni di sensori sbalzo autoportanti la lettura ottica ha alcuni svantaggi, ad esempio non permette misure in liquidi opachi come sangue, l'allineamento di un array di laser può richiedere molto tempo e noioso e la configurazione corrente non può distinguere tra deviazioni basculanti e verticale. Così il futuro sviluppo del cantilevtecnologia ER dovrà prendere in considerazione gli aspetti del design del sensore generale (ad esempio, geometrie a sbalzo) e la lettura a sbalzo per i protocolli di misura robusti, sia nei campi e ambienti di laboratorio. Manalis e collaboratori 22 hanno sviluppato nuovi tipi di sensori cantilever cave dove i cantilever hanno un canale microfluidico incorporato all'interno del fascio, consentendo al dispositivo di operare sotto vuoto con fattori di alta qualità. In questa modalità, cantilever agiscono come microbilancia 22, e quindi non è più necessario avere una asimmetria tra le due parti rispetto alla funzionalizzazione, così le molecole di cattura possono essere physisorbed o covalentemente attaccati direttamente sul silicio, tipicamente usando SAM o silani 24. I cantilever possono anche essere modificati con uno strato polimerico sottile che verrà coniugato ad anticorpi per 25 biochimici di rilevamento.
Risoluzione dei problemi
Un professionista comuneblema associato alle misurazioni sbalzo è l'introduzione di bolle d'aria nella cella di flusso microfluidica. Si deve prestare attenzione a garantire che bolle d'aria vengono introdotti nella cellula liquido durante il montaggio del chip. Segnale drifting è anche un altro problema comune causato dalle differenze di temperatura dei campioni. I cantilever devono essere equilibrati a stabilizzarsi prima che le misurazioni sono effettuate. Tutti i buffer, analiti e soluzioni rigenerazione devono essere memorizzati nella stessa stanza come strumento sbalzo per consentire tutte le soluzioni di avere la stessa temperatura. Anche se la pompa siringa può fornire portate molto precisi ed estremamente bassa, è generalmente associata al rumore meccanico nelle misure sbalzo. È quindi importante mettere a punto un semplice ed efficace riduttore di rumore per evitare rumori inutili nei segnali di deflessione. Il riduttore di rumore consiste di piccolo serbatoio liquido situato tra la pompa a siringa e la cellula liquido, che assorbe tegli rumore meccanico dalla pompa. A causa della natura sensibile del rivelatore ottico, il sistema di misurazione a sbalzo dovrebbe idealmente essere utilizzato in una configurazione chiusa per bloccare eventuali luci parassite di interferire con il sistema di lettura ottica. Inoltre, la qualità degli strati di rilevamento può diminuire in modo significativo se un gran numero di fasi di lavaggio sono effettuate su cantilever limitano la durata del chip sensore.
Applicazioni alternative o futuri Dopo aver imparato questa tecnica
Cantilever rivestiti con SAM terminano nella ammino-o-gruppo carbossilico possono essere usati come sensori di pH. I gruppi funzionali terminali o protonate deprotonare seconda del pH della soluzione e può generare una carica superficiale che porta il cantilever per piegare 24. Dato che i sensori cantilever possono monitorare interazioni farmaco-bersaglio associati alla destabilizzazione della parete cellulare dei batteri vita 1,6,7, saranno pertanto contribuire ala ricerca e per lo sviluppo di una nuova generazione di antibiotici per combattere le infezioni farmaco-resistenti. In cantilever futuro sarebbe utilizzato come microbilance per misurare la massa e tassi di crescita delle cellule singole 26. La tecnologia a sbalzo sarà benefico per lo studio della risposta cellulare a diversi fattori di crescita o farmaci. Offrirà inoltre un nuovo strumento per la rapida individuazione di biomarcatori multipli, che ha immediata rilevanza nelle applicazioni mediche e point-of-care. Data la versatilità, piccole dimensioni, e la solidità di sensori cantilever, formeranno un monitor sensibile di fattori ambientali nocivi. Essi hanno già dimostrato la loro sensibilità nel rilevare i gas tossici e nocivi che possono sfuggire dal laboratorio e le unità di produzione industriale nell'ambiente, come ad esempio l'acido fluoridrico 27 o cianuro di idrogeno 28.