Estes resultados demonstram que os sensores de matriz em cantilever tem sensibilidade para detectar e quantificar as alterações em interacções de ligação alvo da droga, especialmente na resistência à vancomicina associada com a eliminação de uma única ligação-H do bolso de ligação da droga. Mostramos a sensibilidade de detecção nanomolar de Van, de acordo com ressonância plasmon de superfície (SPR) estudos anteriores 18,19, e revelam que o método cantilever pode detectar e quantificar diretamente as moléculas da droga no sangue em concentrações clinicamente relevantes, como rotineiramente aplicada na prática clínica. Os nossos dados sugerem que a tensão de superfície diferencial pode ser descrita por uma equação de forma de produto (1), ou seja, (i) um termo químico descrever os acontecimentos de ligação específicos da droga-alvo, e (ii) um termo que descreve a conectividade geométrica mecânica entre reagir quimicamente sites de superfície, o que implica que as interações químicas locais dissociar o mecânico mundialinterações al do cantilever. Enquanto que o termo químico, é dado pela isotérmica de adsorção de Langmuir clássica, o termo geométrica revela um mecanismo percolative das drogas-alvo superficiais induzidas por tensão alterações. O limiar crítico pc ~ 10% (Figura 5) foi necessário para detectar o cantilever flexão diferencial, mostrando que a tensão de superfície é transduzida colectivamente quando uma fracção relativamente grande da superfície é ocupada por moléculas antibióticas. Para p ≥ PC, a ligação mecânica entre os locais de superfície é gradualmente transformada quimicamente estabelecida, e as interacções repulsivas de curto alcance, tais como interacções estéricas entre os nós da rede nanomecânico dá origem a aumento da dobragem para baixo da totalidade da linha suspensa. Especula-se que o nosso modelo de percolação nanomecânico pode desempenhar um papel importante no modo de acção de glicopeptídeos antibióticos em bactérias reais. Estes resultados destacam a alta sensibilidade da tecnologia cantilever para studying modo de atuação dos antibióticos e representam uma nova ferramenta de pesquisa para o estudo de drogas para melhorar a compreensão das operações de antibióticos na escala nano para informar e permitir a descoberta de drogas poderosas para controlar os problemas de infecções superbug. Para preparar o sistema cantilever para medições reprodutíveis e sensível, abordamos um conjunto de metas no protocolo, especialmente para o carregamento da amostra na célula microfluídica e procedimentos operacionais padrão para permitir detecções nanomecânicos quantitativos.
Importância da tecnologia cantilever com relação aos métodos existentes
Em resumo, destacamos que, embora esta tecnologia foi proposta mais de 25 anos atrás, não encontrou o seu caminho para a clínica devido à falta de medidas cuidadosas e repetitivo sobre medicamente alvos relevantes. Aqui vamos demonstrar os procedimentos que estabelecem a relevância do uso de cantilevers nanomecânicos para investigar o mecânicoai influência de antibióticos sobre os objectivos da parede celular bacteriana e para detectar a resistência antibacteriana. Os métodos convencionais de rastreio de fármacos exigem algum tipo de marcação fluorescente ou radioactiva de uma molécula repórter para medir a ligação de um analito para o seu alvo, muitas vezes em ligação com um ensaio de ligação competitiva ou ensaios de proteína enzimática e 20. A marcação das biomoléculas não só é demorado e caro, mas o rótulo pode também interferir com a interacção molecular por obstruir o local de ligação, levando a falsos negativos. Além disso, os compostos fluorescentes são muitas vezes hidrofóbicas, que podem conduzir a ligação de fundo e falso positivos. Devido a estas limitações, existe um interesse crescente em novos técnicas rótulo livres que permitem que praticamente todo o complexo molecular para ser rastreadas com desenvolvimento mínima do ensaio. As tecnologias de superfície rótulo sem mais estabelecidas no presente são SPR e Microbalance cristal de quartzo (QCM). Em contraste com essa medida SPR thconstante dieléctrica e, de um rótulo - tecnologia cantilever livre detecta a tensão de superfície gerada por uma interacção ligando-receptor, que pode medir directamente as forças nanomecânicos gerados pela ligação de ligandos específicos a receptores da superfície. A singularidade destes sensores é a sua sensibilidade não depende de propriedades dielétricas causados pela variação da massa devido à ligação como na SPR e QCM, mas sim sobre uma mudança induzida por mínimos na tensão de superfície no plano analito, tornando a tecnologia exclusivamente adequado para estudar nanomecânica as moléculas de droga em concentrações antibióticas clinicamente relevantes (3-27 uM) 17. Cantilevers são também particularmente adequados para pequenas moléculas (tais como fragmentos de ADN e os medicamentos) a detecção, sob condições fisiológicas, incluindo ambientes complexos o que é em grande parte com base na indústria farmacêutica e, por conseguinte, irá servir como uma ferramenta complementar na descoberta de drogas. Tecnologia Cantilever foram empregados com sucesso nocampos da genômica 3,5, gás sensoriamento 21, proteômica 22, e as drogas 1. Além disso, cantilevers são fabricados com tecnologia de silício de baixo custo e, devido à sua compatibilidade com os processos de microfabricação, consolas podem ser miniaturizados para melhor sensibilidade e paralelização em grandes conjuntos de sensores para múltiplas drogas composto de triagem e maiores informações ricas rendimento testes de rastreio. Melhorias da instrumentação e projeto experimental vai permitir uma grande variedade de interações a serem analisados em tempo real para ajudar a avançar na busca de uma nova geração de superdrugs para resolver os problemas de infecções resistentes a múltiplas drogas.
Etapas críticas dentro do protocolo
O desenvolvimento de protocolos de medição robusto é fundamental para as aplicações desta tecnologia. Para conseguir medições quantitativas satisfatórios alvo da droga e para determinar a concentração mais baixa de antibiótico tboné pode ser detectado no sangue, ou tampão de soro foram tratadas, passos críticos dentro do protocolo. A primeira tarefa envolve afinação e otimização de produtos químicos de captura de superfície para melhorar a especificidade de detecção de cantilever e sensibilidade. Inegavelmente, a superfície estresse transdução é um fenômeno coletivo, exigindo uma fração relativamente grande da superfície a ser coberta para estabelecer a conectividade entre as regiões quimicamente reativos. Mostra-se que, variando a densidade de péptidos na superfície de base, um limiar crítico ~ p ≥ 10%, é determinada em que a escala de tensão de superfície em função da densidade de peptídeo e caso contrário, zero (Figura 5). É importante que as experiências foram concebidas para investigar a uniformidade da tensão ao longo das vigas de assegurar desvios máximos de sinal para medições sensíveis. Além disso, os protocolos de regeneração da superfície eficientes precisam estar no lugar, permitindo que múltiplas medições de ciclo e reduzir os custos para cada test. Embora a concepção de um receptor da superfície usando tiolada extremidade hidrofóbica, a orientação da molécula de receptor e um espaçamento entre elas é essencial para permitir a auto-montagem de empacotamento denso devido a interacções de Van-der-Waals entre as moléculas, para minimizar interacções não específicas. Além disso, as moléculas de captura deve conter um polietileno glicol (PEG) do ligador para permitir uma certa parte da matriz de detecção para ser hidrófila para evitar a inserção de moléculas de analito na solução de reagir directamente com a superfície de ouro sem revestimento. As moléculas ligantes de PEG deve agir como espaçadores para reduzir constrangimentos estéricos e, portanto, permitir que os analitos solução de interagir especificamente com os receptores de superfície para induzir mensurável mudança de tensão de superfície. O sensor de matriz cantilever tem de ser testados com pelo menos uma medição de referência no local e o sinal apresentado em tempo real a deformação diferencial, obtida subtraindo o desvio absoluto do cantilever de referência a partir do sEnsing consolas. Assim, um cantilever de referência é essencial para explicar as interações inespecíficos como as mudanças de temperatura, mudanças no índice de refração ou interações na parte de baixo não funcionalizado do cantilever. Optimização do caudal (~ 30-150 ul / min) constitui um passo crítico no âmbito do protocolo, porque garante a troca eficiente de líquidos e um transporte de massa firme suficiente de materiais da solução. O projeto de uma célula líquido deve permitir a optimização do volume (5-80 mL) para as taxas de fluxo rápido para permitir a troca de líquido perfeito para superar as limitações de transporte de massa. A taxa de fluxo é especialmente importante durante a execução de medidas cinéticas 23. Câmaras de grande volume de líquido requer altas taxas de fluxo incontroláveis levando a grandes requisitos de volume de amostra, o que aumenta desnecessariamente o preço do ensaio. Anteriormente, nós usamos o fluxo de gravidade para injetar diferentes amostras para a câmara de líquido medida. Fluxo de gravidade tem a vantagem de que corças não necessita de quaisquer partes mecânicas e, por conseguinte, não introduzir ruído adicional para o sistema. No entanto, sua desvantagem é que ele só funciona de forma confiável em taxas relativamente altas de fluxo (~ 200 mL / min). Obviamente, uma taxa de fluxo mais baixa (≤ 1 ul / min) exigiria volumes limitados de amostra por unidade de tempo mas, por outro lado, faz com que as reacções muito mais lenta e, portanto, requer tempos mais longos de contacto. Além disso, o fluxo de gravidade tem uma grande variação na sua velocidade de fluxo, uma vez que depende da diferença de altura entre a entrada e a saída, que diminui à medida que as soluções de amostra são consumidos durante a experiência. Para evitar problemas de escoamento por gravidade, de uma bomba de seringa deve ser usado. A vantagem do uso de uma bomba de seringa é que permite uma taxa de fluxo constante durante um longo período de tempo, permitindo que os experimentos a ser realizado num ambiente mais controlado.
Limitações do protocolo
O grande desafio na obtenção de um reprodutível umadetecção biológica específico d usando cantilever sensores consiste em assegurar que as propriedades da camada receptora são bioquimicamente "activa" e uniforme para cada ensaio. O segredo para o sucesso experimental é um pré-tratamento cuidadoso do chip sensor com uma limpeza padronizada e protocolo imobilização com químicos vinculador para orientar as moléculas do receptor em sua conformação ativa. Em nossa configuração atual, funcionalizar matrizes cantilever usando pequenos capilares de vidro, o que pode estar sujeito a alguns inconvenientes e pode ser problemático em alguns casos. Estes capilares de vidro são abertos em ambas as extremidades e, portanto, os solventes da amostra pode evaporar facilmente. Por exemplo, se a temperatura da etapa de funcionalização não é controlada com precisão, a taxa de evaporação pode variar significativamente em diferentes momentos especialmente quando a utilização de solventes voláteis como o etanol. Há também uma possibilidade de uma pequena variação no tempo de incubação a partir de um braço de suporte para outro gendo em consideração que os líquidos de detecção têm que ser carregados consecutivamente para os capilares. O outro factor limitante na funcionalização capilar é a falta de capacidade para assegurar que consolas estão sempre inserido no capilares exactamente da mesma maneira. Além disso, por vezes, as consolas têm de ser puxado um pouco para fora dos capilares, a fim de evitar a contaminação cruzada das amostras de líquidos podem fluir para o corpo da ficha. Nós podemos resolver estes problemas através do emprego de spotters jato de tinta como um procedimento de revestimento de superfície alternativo para consolas casaco. Enquanto que permitiria o controlo exacto do revestimento da amostra, com a possibilidade de dimensionar-se para matrizes de grandes dimensões, o problema mais comum é que as pequenas gotas que são depositadas sobre as vigas pode evaporar-se dentro de segundos e requer um ambiente de humidade controlada. Portanto, o tempo de incubação não podem ser ajustados facilmente, o que pode ser desejável para algumas aplicações. A interação sutil de fatores como amostra volume, o tempo de incubação e taxa de evaporação têm impacto direto sobre a exposição das consolas à amostra funcionalização e cuidados devem ser tomados para garantir a química de superfície otimizadas para ensaios cantilever como qualquer pequena variação na densidade molecular receptor terá um grande efeito sobre o cantilever resposta.
Modificações de projeto experimental (ou seja, técnicas alternativas ou materiais)
Para superar o grande desafio na obtenção de procedimento de revestimento reprodutível para o desenvolvimento futuro da tecnologia cantilever, diferentes estratégias são necessárias que usaria cantilevers integrados em canais microfluídicos. A ideia é que os chips especiais cantilever deve ser concebido de modo que cada braço de suporte é colocado no seu próprio canal de linha para permitir que nos procedimentos de funcionalização situ onde os canais são endereçadas individualmente. Estas modificações de desenho experimental permitiria processo de revestimento, para ser executared num ambiente controlado e fechado em que a exposição ao solvente é precisamente controlada pelo tempo de incubação e da taxa de fluxo para a imobilização de moléculas de captura automatizada em chips de cantilever. Os mesmos canais poderia então ser utilizado para as experiências de ligação reais onde todas as vigas podem ser expostas à mesma solução de analito. Além do processo de funcionalização cantilever, o mecanismo de leitura cantilever também precisa melhorar. O método de deflexão do feixe óptico é altamente sensível e que tem sido usado com sucesso em tecnologias Atomic Force Microscopy (AFM), durante muitos anos. No entanto, para as aplicações de sensores de cantiléver autoportantes a leitura óptica tem algumas desvantagens, por exemplo, não permitir medições em líquidos opacos, tais como o sangue, o alinhamento de um conjunto de lasers pode ser demorada e fastidiosa e a configuração actual não pode diferenciar entre desvios de inclinação e vertical. Assim, o futuro desenvolvimento da cantilevtecnologia er terá que considerar os aspectos do projeto do sensor geral (por exemplo, geometrias cantilever) ea leitura cantilever para protocolos de medição robustos tanto nas áreas e ambientes de laboratório. Manalis e colegas 22 desenvolveram novos tipos de sensores de cantiléver ocas onde as consolas têm um canal microfluídico incorporado dentro do feixe, permitindo que o dispositivo seja operado de um vácuo, com factores de alta qualidade. Neste modo, actuar como microbalança consolas 22, e, por conseguinte, já não é necessário dispor de uma assimetria entre os dois lados relativamente a funcionalização, assim, as moléculas de captura podem ser ligadas covalentemente ou physisorbed directamente sobre o silício, normalmente utilizando SAM ou silanos 24. As vigas podem também ser modificadas com uma camada fina de polímero, que é, em seguida, conjugada com anticorpos para a detecção 25 bioquímicas.
Solução de problemas
A pró comumblema relacionado com as medições em cantilever é a introdução de bolhas de ar para dentro da célula de fluxo microfluidico. Deve ser tomado cuidado para assegurar que não há bolhas de ar sejam introduzidas na célula de líquido durante a montagem do chip. Sinal de derivação também é outro problema comum causado pelas diferenças na temperatura das amostras. As vigas devem ser equilibradas para estabilizar antes de medições são realizadas. Todos os tampões, analitos e soluções de regeneração deve ser armazenada na mesma sala, como o instrumento cantilever para permitir que todas as soluções que têm a mesma temperatura. Embora a bomba de seringa pode proporcionar taxas de fluxo muito precisos e extremamente baixo, que é geralmente associada com o ruído mecânico nas medições em cantilever. Por isso, é importante a elaboração de um simples e eficaz redutor de ruído para evitar ruídos desnecessários nos sinais de deflexão. O redutor de ruído consiste em pequeno reservatório de líquido localizado entre a bomba de seringa e a célula de líquido, o qual absorve tele o ruído mecânico da bomba. Por causa da natureza sensível do detector óptico, o sistema de medição de cantilever deve idealmente ser operados em uma configuração fechada para bloquear todas as luzes de rua de interferir com o sistema de leitura óptica. Além disso, a qualidade das camadas de detecção pode diminuir significativamente, se um grande número de passos de lavagem são realizados nas vigas que limitam a vida útil do chip do sensor.
Aplicações alternativas ou futuro depois de dominar esta técnica
Cantilevers SAM revestidas com terminação em amino ou grupo carboxilo podem ser usados como sensores de pH. Os grupos terminais funcionais protonar ou deprotonado dependendo do pH da solução e pode gerar uma carga de superfície, que leva o braço de suporte de dobrar 24. Dado que os sensores de cantiléver pode controlar as interacções fármaco-alvo associadas com a desestabilização da parede celular de uma bactéria de vida 1,6,7, que, por conseguinte, ajudar noa pesquisa e para o desenvolvimento de uma nova geração de antibióticos para combater infecções resistentes a drogas. Em consolas futuras seriam usados como microbalanças para medir a massa e as taxas de células individuais 26 de crescimento. A tecnologia de cantilever será benéfico para o estudo das respostas celulares a vários factores de crescimento ou drogas. Ele também irá oferecer uma nova ferramenta para a detecção rápida de vários biomarcadores, que tem relevância imediata em aplicações médicas e point-of-care. Dada a versatilidade, tamanho pequeno, e robustez de sensores de cantiléver, eles vão formar um monitor sensível de fatores ambientais nocivos. Eles já demonstraram a sua sensibilidade na detecção de gases tóxicos e nocivos, que podem escapar do laboratório e unidades de produção industrial no meio ambiente, tais como o ácido fluorídrico 27 ou cianeto de hidrogênio 28.