이 작품은 신경 조직의 제어를위한 지역 자기력의 엔지니어링에 상향 식 접근 방식을 제시한다. 자기 나노 입자 (MNPs)로로드 된 뉴런 과 같은 세포는 수직 자화와 마이크로 패턴 플랫폼에 의해 도금및 제어됩니다. 또한 자기 특성화, MNP 세포 섭취, 세포 생존 가능성 및 통계 분석이 설명되어 있습니다.
방법 논문
이 작품은 신경 조직의 제어를위한 지역 자기력의 엔지니어링에 상향 식 접근 방식을 제시한다. 자기 나노 입자 (MNPs)로로드 된 뉴런 과 같은 세포는 수직 자화와 마이크로 패턴 플랫폼에 의해 도금및 제어됩니다. 또한 자기 특성화, MNP 세포 섭취, 세포 생존 가능성 및 통계 분석이 설명되어 있습니다.
조직 된 신경망으로 뉴런을 직접 하는 능력은 재생 의학에 대 한 큰 의미를 가지고, 조직 공학, 그리고 바이오 인터페이싱. 많은 연구는 화학 및 지형 단서를 사용 하 여 신경 세포를 지시 하는 것을 목표로. 그러나, 넓은 지역에 미크론 규모에 조직 통제의 보고는 부족합니다. 여기서, 마이크로 패턴, 자기 원소에 내장된 자기 플랫폼을 사용하여 미리 설정된 부위에 뉴런을 배치하고 미크로네 스케일 해상도로 뉴런 아웃성장을 유도하는 효과적인 방법이 설명되었습니다. 자기 나노 입자 (MNP)를 가진 뉴런을 적재하는 것은 자기 그라데이션에 의해 영향을 받을 수 있는 민감한 자기 단위로 변환한다는 것을 보여주었습니다. 이 접근법에 따라, 일반적인 뉴런과 같은 모델인 PC12 세포가 도금되고 초파라자성 나노 입자로 로드되는 독특한 자기 플랫폼이 제작되었습니다. 안정적인 수직 자화를 가진 강자성(FM) 다층의 박막이 증착되어 자기 패턴을 향한 효과적인 어트랙션력을 제공하도록 증착되었다. 이러한 MNP 로드 PC12 셀은 자기 플랫폼 위에 도금및 분화되어 자기 패턴에 우선적으로 부착되었으며, 중성염 아웃성장이 패턴 형상과 잘 정렬되어 지향 네트워크를 형성하였다. 자기 특성의 정량적 특성화 방법, 세포 MNP 섭취량, 세포 생존가능성 및 결과의 통계적 분석이 제시된다. 이 접근법은 신경망 형성의 제어를 가능하게하고 자기력의 조작을 통해 신경-전극 인터페이스를 향상, 이는 네트워크의 체외 연구를위한 효과적인 도구가 될 수 있으며 새로운 치료 생체 통합 방향을 제공 할 수 있습니다.
뉴런의 마이크로패턴은 조직 재생1,2,3,4,5 및 신경전자기기6,7,8의개발에 큰 잠재력을 지니고 있다. 그러나 생물학적 조직에서와 같이 높은 공간 해상도에서 뉴런의 미크론 스케일 포지셔닝은 중요한 과제를 제기합니다. 이 규모에 미리 디자인된 구조물을 형성하는 것은 현지으로 소마 운동성 및 축축한 성장을 통제하여 신경 세포 프로세스의 지도가 필요합니다. 이전 연구는 화학 및 물리적 단서의사용을 제안9,10,11,12 신경 성장을 안내하기위한. 여기서, 새로운 접근법은자기장 그라데이션(13,14,15,16,17)에의한 세포 포지셔닝을 제어하여 원격으로 조작할 수 있는 자기 민감성 단위로 MPP를 탑재하는 세포를 선회하는 데 초점을 맞추고 있다.
마그네틱 칩 및 MNP 로드 셀을 사용하여 세포 반응을 유도하는 데 필요한 힘을 특징으로 하는 Kunze 등은 세포 내부의 기계적 장력에 의해 초기 축하 신장을 유발할 수 있음을입증하였다(18). Tay 등은 향상된 자기장 그라데이션을 갖춘 미세 가공 기판이 칼슘 표시기염료(19)를사용하여 MP와 함께 투제된 신경 회로의 무선 자극을 허용한다는 것을 확인하였다. 더욱이, Tseng 외. 세포 내부의 나노 입자를 결합하여 세포장력(20)에접근하는 국소화된 나노입자 매개 력을 초래하였다. 이것은 기계적 힘에 세포 반응을 공부하는 것을 도운 마이크로 자기 기판의 정의된 패턴의 제조로 이끌어 냈습니다. 국소화된 나노입자 매개력의 적용으로부터 발생하는 세포장력은세포(20)내의 나노입자를 결합함으로써 달성되었다. 상보금속 산화물 반도체(CMOS)-미세유체 하이브리드 시스템은 CMOS 칩에 마이크로 전자석 배열을 내장하여 자기비드(21)로태그된 개별 세포의 움직임을 제어하는 이외 에 의해 개발되었다.
Alon 외. 마이크로 스케일, 미리 프로그래밍 된 자기 패드를 자기 "핫스팟"으로 사용하여 세포(22)를찾습니다. 특정 활성은 또한 특정 세포립23에서나노 입자를 국소화하기 위해 마이크로 패턴 자기 배열을 사용하여 세포 내에서 자극 될 수있다. 셀룰러 MNP 섭취량은 거머리, 쥐 및 마우스 기본 뉴런24,25,26에서성공적으로 입증되었다. 여기서, 이것은 이전에 MPNPs27의높은 upup을 보여주기 위하여 보고된 쥐 PC12 pheochromocytoma 세포주에서 입증되었습니다. 최근에는 암 치료제28,29,30,31에서약물 전달 및 열요법을 포함한 다양한 의료 응용 프로그램이 있었습니다. 구체적으로, 연구는 MP와 뉴런 네트워크32,33,34, 35의응용프로그램을다룹니다. 그러나, 단일 세포 수준에서 의원을 사용 하 여 뉴런의 자기 조직 추가 조사를 받을 자격이.
이 작품에서, 상향식 접근 방식은 신경 배열을 제어하기 위한 미리 디자인된 플랫폼을 통해 현지 자기력을 설계하기 위하여 기술되었습니다. FM 다층의 미크로네 스케일 패턴의 제조가 제시되었습니다. 이 독특한 FM 다층 구조는 안정적인 수직 자화를 만들어 모든 자기 패턴에 대한 효과적인 어트랙션 력을 초래합니다. 인큐베이션을 통해 MP는 PC12 세포에 로드되어 자기 에 민감한 장치로 변형시켰습니다. MNP 로드 된 세포, 도금 및 자기 플랫폼 위에 분화, 자기 패턴에 우선적으로 부착되었고, neurite 아웃 성장은 패턴 모양과 잘 정렬되어 지향 네트워크를 형성하였다. FM 다층 및 MP의 자기 특성을 특성화하기 위해 여러 가지 방법이 기재되었으며, 세포 MNP 섭취량 및 세포 생존 가능성 감수성에 대한 기술도 제시되었다. 또한, 뉴런 성장의 형태학적 매개 변수와 결과의 통계 적 분석은 상세하다.
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참고: 생물 안전 캐비닛에서 모든 생물학적 반응을 수행합니다.
1. 자기 플랫폼 제작
2. 운송 측정을 통한 자기 장치의 특성화
3. 자기 측정에 의한 MP 및 자기 다층의 특성화
4. 콜라겐 코팅 프로토콜
5. 셀룰러 MNP 의 섭취와 생존 가능성
6. 유도 결합 플라즈마 (ICP)를 사용하여 세포 내부MNP 농도의 특성화
7. 자기 플랫폼의 세포 분화 및 성장
8. MNP로드 셀 염색
9. 측정 및 통계 분석
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기하학적 모양이 다른 자기 플랫폼이 제작되었습니다(그림1A). 자기 패턴은 스퍼터링에 의해 증착되었다 : Co80Fe20 및 Pd의 14 다층, 각각 0.2 nm 및 1 nm. 전자 현미경 검사법은 ~18nm(도1B)로자기 패턴의 총 높이를 드러냈다. 이 독특한 FM 다층 증착은 MNP로드 셀의 전체 자기 패턴과가장자리(22,37)를향해 도용된 세포의 매력을 가능하게 하는 기판 평면에 비해 수직 자화 완화(PMA)를 갖춘 안정적인 플랫폼을 생성한다. FM 다층 구조의 파라미터는 FM 다층의 교차형 장치가 제조된 자력 수송 측정(도1C 인세트)을 특징으로 하고, 기판에 수...
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대표적인 결과는 미크로네 규모의 신경망 형성을 제어하고 조직하기 위한 제시된 방법론의 효과를 입증한다. MNP로드 PC12 세포는 실행 가능한 상태로 남아 있으며 FM 전극에서 특정 부위로 자기 힘에 매료된 자기 민감성 장치로 변형되었습니다. 이것은 세포가 얇은 선이 아닌 육각형의 더 큰 정점에게 우선적으로 부착된 그림 5C에서가장 잘 설명됩니다. 더욱이, 세포의 분기는 또한 자기 패턴을 따르는 호의적으로 발전했습니다. 모든 대조군 실험은 자기력이 세포 체와 아웃성장을 국소화하도록 지시했다는 것을 명백하게 입증하였다. 지형큐가 중성염(40)을 지시하는 데 사용될수 있다는 것이 입증되었지만,41,국회의원이 없는 세포가 패턴의 형상에 아무런 반응을 보이지 않았기 때문에 여기서는 그렇지 않다.
상향식 접근 법은 많은 연구 시설에...
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저자는 경쟁 적인 재정적 이익을 선언하지 않습니다.
이 연구는 과학 기술부, 이스라엘, 그리고 이스라엘 과학 재단 (569/16)에 의해 지원되었다.
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