バイオセンサーは、複雑な生物学的環境とのインタフェースと表面改質を介してセンサに接続されている高度に特異的なプローブと高感度センサーを組み合わせることにより、ターゲットの検出を実行します。ここでは、センサと生物学的環境を埋めるためにシランカップリング剤を使用して、ビオチンを有するシリカ光センサーの表面官能基を示しています。
このコンテンツを表示するには、JoVEへの購読が必要です。 または、無料トライアルをお申し込みください。
バイオセンサーは、複雑な生物学的環境とのインタフェースと表面改質を介してセンサに接続されている高度に特異的なプローブと高感度センサーを組み合わせることにより、ターゲットの検出を実行します。ここでは、センサと生物学的環境を埋めるためにシランカップリング剤を使用して、ビオチンを有するシリカ光センサーの表面官能基を示しています。
このような人気のあるビアコアシステム(表面プラズモン共鳴(SPR)技術に基づいて)のような生物学的環境では、バイオセンサープラットフォームとのインタフェースするためには、例えば、表面の汚れを防ぐことができ、様々な表面改質技術、使用して、調整する表面の疎水性/親水性、電子、さまざまな環境に適応し、最も頻繁に、興味のある目標に向かって特異性を誘導する1-5これらの技術は、複雑な環境における実世界のアプリケーションに、それ以外の高感度バイオセンサーの機能を拡張し、そのような血液、尿、排水分析など。2,6-7は、ビアコアなどの商用バイオセンシング·プラットフォームは、よく理解しているが、そのような表面修飾を行うための標準技術は、これらの技術は他の標準化された方法で翻訳されていないラベルこのようなギャラリーモード(WGM)光共振器ウィスパリング、フリーバイオセンシングプラットフォーム、。8-9 < / P>
WGM光共振器は、超低濃度での種の様々な種類のラベルフリー検出を実行するための有望な技術を表す6,10-12これらのプラットフォームの高感度は、そのユニークな幾何光学の結果は以下の通りです。WGM光共振器に閉じ込め、循環特定の、積分の共振周波数での光SPRプラットフォームと同様13、光の場は完全にセンサーデバイスに限定されていませんが、evanesces、この"エバネッセント尾"はその後、周囲の環境中の化学種と相互作用することができる。この相互作用はわずかで、その結果、変更するには、光電界の実効屈折率を引き起こすが、検出可能な、デバイスの共振周波数にシフトします。光電界が循環するので、環境内の軽微な変更については、信号の固有の増幅をもたらし、環境を何度も対話し、非常に高い感度をすることができます。2,14-15 テント"> WGM光共振器は、いくつかのジオメトリで製造することができますが、複雑な環境で標的検出を実行するには、これらのプラットフォームは、表面改質を介してプローブ分子(結合対の通常の半分、例えば、抗体/抗原)2と組み合わせる必要がありますから材料系の様々なシリカミクロスフェアは、最も一般的です。これらのミクロスフェアは、一般的にマイクロスフェアの官能と検出の実験中に処理できるようにするための "幹"を提供する光ファイバの端に製造されています。シリカ表面の化学的性質は、5月それらの表面にプローブ分子を添付するために適用されるが、平面基板に生成された伝統的な技法は、これらの三次元構造のためにしばしば十分ではないとしてミクロスフェアの表面への変更(ほこり、汚れ、表面欠陥、ムラコーティング)それらの検出能力に深刻な、否定的な結果を持つことができます。ここでは、容易なアプローチを実証するシリカ表面にビオチンを付加することによって、無機表面と生物学的環境を埋めるためにシランカップリング剤を用いたシリカ微小球のWGM光共振器の表面機能化のために。8,16我々 は 、このレポートでセンサー·システムとしてのシリカ微小球のWGM共振器を使用していますが、プロトコルは一般的であり、ビオチンを持つシリカデバイスの表面を官能化することができます。
1。背景
ビオチンは、単純な、3段階のプロセス( 図1)を介してこれらのデバイスの表面に付着されています。まず、表面をきれいにし、酸素プラズマまたはピラニア溶液のいずれかにデバイスを公開することにより、ヒドロキシル基を移入します。第二に、私たちは加水分解および縮合反応によりヒドロキシル基に第一級アミンで終端シランカップリング剤を添付する蒸着を使用しています。第三に、我々はN-ヒドロキシスクシンイミド(NHS)エステル化学を介して表面にビオチンを添付してください。我々は、これらの手法を選択するためのより多くのこれらの技術の開発に関する情報と同様に、私たちの動機の説明については、私たちの前の仕事に興味のある読者を指示します。8
これらの反応の成功は、同様にビオチンを添加した後、第一級アミンを添加した後、光や蛍光顕微鏡法によって評価することができます。一方、光学メートルicroscopyは、表面機能化プロトコルは、ミクロスフェアの表面に損傷を生じ、あるいは汚染、蛍光顕微鏡は、品質と均一性ビオチン分子の表面被覆率のほか、ビオチンの機能上のを確認するために使用されているかどうかを判断するために使用することができ(ストレプト)アビジンと結合する表面。表面上のアミンのカバレッジを評価するために、我々はフェアに安定した、共有結合、チオ尿素結合を形成する第一級アミンと反応し、フルオレセインイソチオシアネート(FITC)の蛍光色素を使用していました。アビジンにコンジュゲートされたテキサスレッド蛍光色素、ビオチン - アビジン相互作用を介して表面にビオチンのグループにラベルを付けるために使用されています。両方のケースでは、染料は表面上の官能基と(受容体 - リガンド相互作用または共有結合のいずれかを介して)相互作用することができる選ばれました。
ここでは、3脱離基と一つの官能基を持つシランカップリング剤は、ブリッジの賭けを提供しています無機表面と有機プローブ分子を予期する。第一級アミンの機能は、安定なアミド結合を形成するためにNHSエステルと定量的に反応します。この例では、我々は、その吉側鎖NHSエステル基で修飾されたビオチンプローブ分子を使用しています。現実的には、へのプローブ分子は、NHSエステル基は、以下のプロトコルを使用して表面に追加することができます。さらに、これらのプロトコルは一般的であり、ビオチンと任意のシリカデバイスの表面を官能化することができます。
これらのプロトコルを使用して、プライマリの課題は、化学自体ではなく、シリカ微小球の処理に実際にではありません。プロトコルを通じて、ミクロスフェアは、鋭い先端がピンセットで軽く、その茎をgrapsingによって処理されるべきである、ということに注意してください。これはよく離れてミクロスフェア自体からピンセットを保持し、ステップ間の容易な輸送を可能にします。以下のプロトコルには多くのステップが明確にこの事実に対処するために設計されていますまたは。
2。ミクロスフェア作製
3。ヒドロキシル基を有する表面を移入
4。表面にシランカップリング剤を取り付ける
5。表面にビオチンを取り付ける
6。アミン末端シリカの蛍光標識
7。ビオチンで終わるシリカの蛍光標識
8。代表的な結果
正しく官能フェアsは、光や蛍光顕微鏡を介して識別できます。表面機能化が正しく行われた場合の検出実験中に、その高感度を維持するために、官能基後の欠陥と汚染フリーのままとすれば、表面上のビオチン分子の均一緻密な取材と、表面になるはずです。光学顕微鏡は、蛍光顕微鏡は、表面被覆の品質と均一性を調べることができますが、後者をプローブに使用することができます。 図2では、我々は正しく官能微小球の例を示します。これらの画像は、官能基( 図2a)に起因しない表面の損傷や汚染がないことを示し、ミクロスフェア表面にアミン基( 図2b)またはビオチン基( 図2c)のいずれかの均一な、一貫性のある範囲を示すことが。
ミクロスフェアは、正しく光マイクロイメージwiを官能されていない場合表面汚染、凝集または不均一なカバレッジ、および表面亀裂のような面で明らかな欠陥を、( 図3)を示すでしょう。ここでは、表面に試薬の凝集に起因する表面汚染の一般的な例を参照してください。

図1シリカミクロスフェアの表面にプローブ分子を取り付けるための3ステップの反応スキームは拡大図を表示するには、ここをクリックしてください 。

図2シリカミクロスフェア。シリカ微小球の)光学顕微鏡写真は、酸素プラズマへの暴露を介してヒドロキシル基に移入し、b)シリカ微小球の蛍光顕微鏡写真は、一級アミン移入とFITC色素で標識された、シリカマイルのc)蛍光顕微鏡写真crosphereは、ビオチンが取り込まとテキサスレッド - アビジン複合体で標識された。 Soteropulos、CE、ハント、HK&アルマーニから許可を得て転載、ウィスパリングギャラリーモードマイクロキャビティを用いた結合速度の測定です。APPL。 PHYS。 Lett 99、103703から103703(2011)。著作権2011年米国物理学会17

図3。不適切な官能球の光学顕微鏡写真。ここでは、右上の表面にほこりを参照してください。と同様に、汚染表面をオフに延長することができます。さらに、光マイクロの右側には、表面に小さな窪みを示しています。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
プロトコルに記載されているように、我々はこれによって官能化プロセス全体を通して茎シリカミクロスフェアを輸送するためにハウジングのプラットフォームを作成しました。このハウジング·プラットフォームは、官能化プロセス全体で使用される様々な容器の壁に接触するミクロスフェアに起因する表面の汚染や損傷に対する解決策として作成されました。私たちは常に官能プロセス中に別の容器に個々の微小球を着脱から生じた主な難しさを実現しました。それは茎の上に保持することによりピンセットでそれぞれ個別に移動するときにオブジェクトに対してミクロスフェアをブラッシングを避けるために大変でした。スライドガラス上の各微小球の位置を安定化させることにより、我々は、単にスライドガラスではなく、微小球の幹細胞を処理することにより、別のコンテナの中と外微小球の数を移動することができました。このように、我々はこれらのdevの多くを官能化することができました同時に氷、私たちは無傷で、官能ミクロスフェアの作成〜90%の成功率で、その結果、不適切な取り扱いによって汚染や表面の損傷を排除した。
プロトコルで述べたように、我々は、これによっ...
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
利害の衝突が宣言されません。
作者は感謝し、このプロトコルが開発された時にサポートするために南カリフォルニア大学教授アンドレア·アルマーニを認める。この作品の最初の開発のための資金は、国立科学財団によって提供されました[085281と1028440]とNIHのディレクターの新イノベーター賞プログラムを通じて国立衛生研究所[1DP2OD007391-01]。追加情報はで入手できます。 http://web.missouri.edu/〜hunthk / 。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 試薬の名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
| メタノール | フィッシャー | 67-56-1 | ACSグレード |
| 硫酸 | フィッシャー | 8014-95-7 | 発煙 |
| 過酸化水素 | フィッシャー | 7722-84-1 | 30重量% |
| アミノプロピルトリメトキシシラン | フィッシャー | 13822-56-5 | |
| NHS-ビオチンEZリンカ | ピアース | 20217 | |
| ジメチルスルホキシド | フィッシャー | 67-68-5 | 無水 |
| フルオレセインイソチオシアネート | ピアース | 46425 | |
| リン酸緩衝生理食塩水 | フィッシャー | 7647-14-5 | 粉は集中する |
| 炭酸水素ナトリウム緩衝 | フィッシャー | NC0099321 | |
| テキサスレッド - アビジン結合物 | ピアース | A820 | |
| 光ファイバ | ニューポート | F-SC | |
| ファイバストリッパー | 繊維機器の販売 | NN-175 | ノーニク175 UMストリッパー |
| キムワイプ | フィッシャー | 06666A | |
| ベアファイバカッタ | Ilsintech | その他のcl-03A | |
| 顕微鏡用スライドガラス | フィッシャー | 12-550B | |
| ポリプロピレンバイアル | フィッシャー | 03から341-75A | 60mLの、ヒンジキャップ |
| インキュベートロッカー | VWR | 12620-910 | |
| 減圧デシケーター | フィッシャー | 08から594-15B |
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。