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Artificial membrana bicamada lipídica, ou membrana lipídica preto (BLM), é uma ferramenta importante para a elucidação mecanismos de membranas celulares e canais iônicos, bem como para compreender as interacções entre canais de íons e íons / moléculas 1-7 Embora o método de patch-clamp. é muitas vezes considerado o padrão ouro para estudos da membrana celular, é trabalhoso e requer operadores altamente qualificados para medições de canais de íons. 8 enquanto membranas bicamada lipídica artificialmente reconstituídos surgiram como ferramentas alternativas para estudos de canais iônicos, 9,10 eles também estão associados com laboriosa processos e conhecimentos específicos. Além disso, as membranas são susceptíveis a perturbações mecânicas. Aplicações práticas, portanto, tecnologias bicamada lipídica introduzidas até à data têm limitado. 11
A fim de aumentar a robustez e a longevidade das membranas de bicamada lipídica, Costello et al. 12, e IDE e Yanagida 13 criaram uma bicamada lipídica free-standing apoiado por hidrogéis. Apesar da longevidade aumentada no entanto (<24 horas), bicamada robustez não melhorou. Jeon et al. 14 inventou uma membrana de hidrogel encapsulado (HEM), com íntimo contato bicamada lipídica hidrogel-, resultando em longevidade aumentada (até vários dias). Para aumentar ainda mais o tempo de vida da bainha, Malmstadt e Jeon et al. Criada uma membrana encapsulado-hidrogel com ligação hidrogel-lípido através in situ covalente conjugação (cgHEM). 15 Em ambos os sistemas, tempos de vida da membrana aumentou substancialmente (> 10 dias) . No entanto, os sistemas de formação de membrana não eram suficientemente robustos, e não pode ser armazenado ou entregue quando necessário para libertar experiência para o uso das bicamadas lipídicas.
O desenvolvimento de uma plataforma de bicamada lipídica tem girado principalmente em torno crescente robustez e longevidade da MBL. Embora a longevidade de MBL tem sido substantially reforçada recentemente, as respectivas candidaturas foram limitadas devido à falta de transportabilidade e capacidade de armazenamento. Para superar esses problemas, Jeon et al. Criado um sistema de membrana armazenável e introduziu um precursor de membrana (MP). 16 Para construir uma MP, eles prepararam uma mistura de decano n- e hexadecano contendo 3% DPhPC (1,2-diphytanoyl- sn-glicero-3-fosfatidilcolina) para controlar o ponto de congelação da solução de lípido tal ordem que não congele a ~ 14 ° C (abaixo da temperatura ambiente, acima da temperatura do típico frigorifico). Nesta experiência, o PM foi espalhada sobre uma abertura pequena em um filme de politetrafluoroetileno (PTFE) e subsequentemente congelado num frigorífico a 4 ° C. Quando o PM foi levada até à temperatura ambiente, a MP descongeladas e uma bicamada de lípido foi formado automaticamente, eliminando a experiência tipicamente associados com a formação da membrana. No entanto, a taxa de sucesso de BLM feita a partir da MP era tão baixa quanto ~ 27%, e formatio membranaN foi inconsistente tempo (30 min a 24 h), o que limita as suas aplicações práticas.
Neste estudo, um polidimetilsiloxano (PDMS) de película fina é usado em vez de um filmes convencionais hidrofóbicos finas (PTFE, polioximetileno, polistireno) a (a) Tempo de controle de fabricação e (b) aumentar a taxa de sucesso da formação de BLM como previamente relatado por Ryu et al. 17 Aqui, a formação da membrana foi facilitada por extracção de solventes, devido à natureza porosa do PDMS, e o tempo necessário para a formação da membrana foi controlado com sucesso neste estudo. Neste sistema, como a solução de lípido foi absorvido pela película delgada de PDMS, um tempo de formação de membrana consistente foi alcançado. Além disso, a vida útil da membrana foi prolongada devido à absorção lenta de solventes para o PDMS de filme fino, um resultado da adição de esqualeno com a solução de lípido. Realizamos medições ópticas e elétricas para verificar se membranas formadas usando esta técnica são adequados para iem estudos de canais.