この研究は、レーザー照射金ナノ粒子からtBLMへの熱伝達の動的で非侵襲的なモニタリングを達成するためのプロトコルを概説する。このシステムは、インピーダンス分光法を組み合わせて、tBLM全体の伝導変化をリアルタイムで測定し、金ナノ粒子照明を駆動する水平に焦点を当てたレーザービームを熱製造に使用します。
Method Article
この研究は、レーザー照射金ナノ粒子からtBLMへの熱伝達の動的で非侵襲的なモニタリングを達成するためのプロトコルを概説する。このシステムは、インピーダンス分光法を組み合わせて、tBLM全体の伝導変化をリアルタイムで測定し、金ナノ粒子照明を駆動する水平に焦点を当てたレーザービームを熱製造に使用します。
ここでは、金電極に組み立てられたテザリング二重層脂質膜(tBLM)を用いた電気化学による、照射された金ナノ粒子(GNP)と二層脂質膜の間の熱伝達を調べるプロトコルを報告する。ストレプトアビジン共役GNPなどの照射された修飾GNPは、ビオチンなどの標的分子を含むtBLMに埋め込まれています。このアプローチを用いることで、照射されたGNPと目的のエンティティを持つモデル二重層脂質膜との間の熱伝達プロセスは、水平に焦点を合わせるレーザービームによって媒介される。熱予測計算モデルは、tBLMにおける電気化学的に誘導された伝導度の変化を確認するために使用されます。使用される特定の条件下では、熱パルスを検出するには金ナノ粒子を膜表面に特定の付着させる必要がありますが、結合されていない金ナノ粒子は測定可能な応答を引き出すことができませんでした。この技術は、レーザーパラメータ、粒子サイズ、粒子コーティングおよび組成物の最適化を可能にする熱療法の戦略の設計と開発に直接利用することができる強力な検出バイオセンサーとして機能します。
照射された金ナノ材料の高熱性能は、感染症および腫瘍に対する低侵襲、選択的、標的治療の新しいクラスを提供する。レーザーで加熱できるナノ粒子の雇用は、疾患細胞を選択的に破壊するとともに、選択的薬物送達2,3の手段を提供するために用いられてきた。熱いプラズモニックナノ粒子の光熱による現象の結果は、細胞膜への損傷である。この流体脂質二重層膜は、細胞膜全体のイオンポテンシャル勾配を維持するために多くのタンパク質が存在するため、固有の膜タンパク質の変性および膜損傷も細胞死に至る可能性があるため、このような治療を受けている細胞にとって特に脆弱な部位と考えられている。ナノスケールでの熱伝達を決定および監視する能力は、照射されたGnP1、5、6、7、GnPsとバイオ膜間の分子相互作用の評価と理解、ならびに生物学的組織における組み込みGnMPのレーザー誘発加熱現象の直接的な結果の研究と応用に重要な関心事であるが、 まだ完全に解明されていない8.したがって、照射されたGNPの温熱法プロセスを十分に理解することは依然として課題である。このように、細胞の自然環境を模倣するナノ材料電極界面の開発は、生物学的システム内で照射された金ナノ粒子の熱伝達特性の詳細な調査を行う手段を提供することができる。
ネイティブ細胞膜の複雑さは、細胞内の照射されたGNP相互作用を理解する上で重要な課題の1つです。天然脂質膜アーキテクチャおよび機能性の近接的なバイオ模倣バージョンを提供するために開発された様々な人工膜プラットフォームが存在するが、これらに限定されないが、黒色脂質膜9、支持された平坦二重層膜10、ハイブリッド二層膜11、ポリマークッション脂質二層膜12およびテザリング二層脂質膜13。各人工脂質膜モデルは、天然脂質膜14を模倣することに関して明確な利点および限界を有する。
本研究では、tBLMモデルを用いて、金ナノ粒子と脂質膜相互作用を評価するためのセンサーとしての脂質膜被覆電極の採用について説明する。tBLMベースのバイオセンサ検出スキームは、わずか量の膜損傷が15、16、17、18に至る他のシステム(パッチクランプまたはリポソームによって形成された膜など)とは異なり、テザード膜が自己修復できる固有の安定性と感度13を提供する。また、tBLMはmm2次元であるため、背景インピーダンスはパッチクランプ記録技術よりも桁違いに低く、ナノ粒子相互作用による基底膜イオン束の変化を記録することができます。この結果、本プロトコルは、135 nW/μm2と低いパワーを持つレーザーによって励起される結合されたGnMPによる膜伝導度の変化を対比することができる。
ここで提示されるシステムは、正確なレーザーパラメータ、粒子サイズ、粒子コーティング、および熱療法の設計と開発に必要な組成を決定するための敏感で再現可能な方法を提供します。これは、新たな光熱療法の改良に不可欠であり、生物学的システム内の熱伝達の詳細なメカニズムに関する貴重な情報を提供する。提示されたプロトコルは、以前に公開された作品19に基づいています。プロトコルの概要は次のとおりです: 最初のセクションは、tBLM の形成を定義します。2 番目のセクションでは、セットアップを構築し、励振レーザー ソースを位置合わせする方法について説明します。最後のセクションでは、電気インピーダンス分光法データから情報を抽出する方法を示しています。
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1. tBLMS電極の準備
2.レーザー照射
3.統計データ分析と表示
4.照射されたナノ粒子からtBLMで発生する局所熱量を予測する(熱予測モデル)
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tBLM を作成できるゴールド基板を図 1に示します。実験用セットアップの概略を図2に示します。
図1Aに示すように、コプラナー金電極は、パターン化された金アレイを備えた25 mm x 75 mm x 1 mm ポリカーボネートベース基板から作られています。透明な接着剤層は6つの個々の測定室を定義する。同一平面の金の電極は、tBLMs膜にレーザー光の直接露出を可能にする。電極アレイの各ウェルには、円状の作業電極(面積:0.707cm2)と半円状の対極または同一平面電極(面積:〜0.725cm2)が含まれており、これは〜2mmの隙間で分離されています。透明な接着剤層は、バルク電解質から堆積した金の残りの部分を絶縁します。これに対し、下層の金のレイアウトは、参照電極を必要とせずにEISリーダーに電気的接続を提供するために、作業電極を測定室外の接触領域に接続します。<...
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このプロトコルは、金ナノ粒子のレーザー照射に応答してリアルタイムの電気インピーダンス記録を可能にする水平レーザーアライメントセットアップと組み合わせて、同一平面電極基板を備えたtBLMモデルの使用を記述する。ここで提示されるEIS記録の方法は、膜全体のイオン電流変化の記録を提供するために必要な実験の最小限のリストを構築し、これは、結合レーザーと金ナノ粒子相互作用によって発生する熱に対応する。このプロトコルには重要なステップがあり、これは二重層脂質膜を取り囲むバッファに向かってレーザー経路を慎重かつ正確に整列させる。
tBLMモデルの使用は、天然の脂質膜特性24を模倣する明確な電気シール特性を提供する。tBLMはまた、金基質と後に形成された膜との間に水性イオンリザーバー領域を提供し、そこでテザー分子とスペーサー分子は11Å25の厚さを有し、二層脂質膜の厚さは約...
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著者らは、潜在的な競合する利益とみなされる可能性のある次の財政的利益/個人的な関係を宣言する:ブルース・コーネル教授は、外科診断SDxテザリングメンブレンPty株式会社の科学技術ディレクターである。
この研究は、オーストラリア研究評議会(ARC)ディスカバリープログラム(DP150101065)と、低レベル(IDEAL)(IH150100028)でのエンドユーザ分析のための統合デバイスのためのARC研究ハブによって支援されました。
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| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| 直径30 nmのストレプトアビジン結合金ナノ粒子 | 細胞診断 | AC-30-04-05 | これは、ストレプトアビジン結合GNPs製品で、すぐに使用できます |
| 直径30 nmの裸の金ナノ粒子 | Sigma-Aldrich | 753629 | これは、 |
| コレステロール-PEG-ビオチン(MW1000) | NANOCS | PG2-BNCS-10k | の高純度エタノール |
| に溶解した裸のGNPs製品ですC20 ジフィタニル-グリセロ-ホスファチジルコリン脂質 | SDx Tethered Membranes Pty. Ltd. | SDx-S1 | 1 ml ガラスバイアル 70% C16 ジフィタニルホスファチジルコリン (DPEPC) と 30% C16 ジフィタニルグリセロール (GDPE) を 99.9% エタノール |
| Benzyl-disulfide-tetra-ethyleneglycol-OH | SDx Tethered Membranes Pty. Ltd. | SDx-S2 | スペーサー分子 |
| ベンジルジスルフィド (テトラ-エチレングリコール) n=2 C20-フィタニル | SDx Tethered Membranes Pty. Ltd. (英語) | SDx-S2 | テザード分子 |
| 532 nm 緑色レーザー連続光 | OBIS LS/OBIS CORE LS, 中国 | ND-1000 | このレーザーの出力は ~135 mW |
| tethaPod EISリーダー | SDx Tethered Membranes Pty. Ltd. | SDx-R1 | チャンネル同時コンダクタンスとキャパシタンスのリーダー |
| tethaPlateカートリッジアッセンブリー | SDx Tethered Membranes Pty. Ltd. | SDx-BG | 電極付きスライドをフローセルカートリッジに取り付けるための材料 |
| クランプとスライド組立治具 | SDx Tethered Membranes Pty. Ltd. | SDx-A1 | スライドを電極付きスライドをフローセルカートリッジに取り付けるための材料 |
| 脂質被覆コプレーナー金電極 | SDx Tethered Membranes Pty. Ltd. | SDx-T10 | Coplanar 金電極は25 mm x 75でできています。mm x 1 パターン化された金配列レイアウトのmmポリカーボネートベース基板は、その後、ベンジルジスルフィド、ビステトラエチレングリコールC16フィタニル半膜スパンテザーでコーティングされ、テザー比10% |
| tethaQuickソフトウェア | SDx Tethered Membranes Pty. Ltd. | SDx-B1 | tethaPodと併用して、tethaPlate電極からのデータを処理し、コンダクタンス、インピーダンス、キャパシタンスの測定値を表示するためのソフトウェア |
| 99.9% ピュアエタノール | Sigma-Aldrich | 34963 | アブソリュート、 99.9% |
| リン酸緩衝生理食塩水(PBS) | Sigma-Aldrich | P4417 | pH 7 |
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