Эти результаты демонстрируют, что датчики консольные массива имеют чувствительность для обнаружения и количественного изменения в целевую наркотиков связывающие взаимодействия особенно в ванкомицину связано с удалением одной Н-связи из кармана связывания препарата. Мы показываем наномолярными чувствительность обнаружения Ван согласуется с предыдущими поверхностного плазмонного резонанса (SPR) исследования 18,19, и покажи, что консольный метод может непосредственно выявления и количественной оценки молекул лекарства в крови в клинически значимых концентрациях, обычно применяются в клинической практике. Наши данные показывают, что стресс дифференциальных поверхность может быть описана уравнением продукта вида (1), то есть (I) химический термин, описывающий конкретный препарат-мишень-связывающим события, и (II) термин, описывающий геометрические механической связи между химическую реакцию участков поверхности, что означает, что местное химических взаимодействий отделить от глобальной механикаль взаимодействия кантилевера. В то время как химический термин определяется по классической изотермы адсорбции Лэнгмюра, геометрический термин показывает промывного механизма лекарственной целевой изменений, вызванных стрессом поверхности. Критическое шт порог ~ 10% (рис. 5) необходимо было обнаружить дифференциального изгиба кантилевера, показывая, что поверхность напряжение трансдуцированных коллективно когда относительно большую поверхность фракции занимают антибиотик молекул. Для р ≥ ПК, механические связи между химически преобразуются сайтов поверхность постепенно создали и ближнего отталкивания таких как стерических взаимодействий между узлами сети наномеханические приводит к увеличению изгиба вниз всей консоли. Он предположил, что наши наномеханические модель перколяции может играть важную роль в гликопептидного антибиотика способ действия в реальных бактерий. Эти данные подчеркивают высокую чувствительность консольной технологии сtudying режиме антибиотиков действия и представляют собой новый исследовательский инструмент для изучения препаратов для улучшения понимания операций антибиотиков в нано-масштабе, чтобы информировать и включить обнаружение мощного средства борьбы с проблемами Superbug инфекций. Чтобы подготовить консольные системы для воспроизводимого и чувствительные измерения, мы обратились набор целей в протоколе, в частности для загрузки образцов в микрожидкостной клетки и стандартных операционных процедур, чтобы количественные наномеханические обнаружений.
Значение консольной технологии по отношению к существующим методам
В заключение отметим, что в то время как эта технология была предложена более 25 лет назад, он не нашел свой путь в клинику из-за отсутствия тщательного и повторных измерений на медицинской точки зрения целей. Здесь мы продемонстрируем процедуры, которые устанавливают актуальность использования наномеханические консолей исследовать механикудр. Влияние антибиотиков на бактериальной клеточной стенки цели и обнаружить антибактериального сопротивления. Обычные методы скрининга препарата требуют определенного типа флуоресцентных или радиоактивных маркировки репортерной молекулой для измерения связывания аналита к своей цели, часто в связи с конкурентным или ферментативного анализа связывания белка и анализов 20. Маркировка биомолекул является не только трудоемким и дорогим, но метка может также столкнуться с молекулярного взаимодействия, препятствуя сайте связывания, что приводит к ложным негативов. Кроме того, флуоресцентные соединения часто являются гидрофобными что может привести к фонового связывания и ложных срабатываний. Из-за этих ограничений, есть растущий интерес в романе без наклеек методы, которые позволяют практически любому молекулярному комплексу пройти обследование с минимальными развития анализа. Наиболее авторитетных без наклеек Surface Technologies в настоящее время являются SPR и кварцевый Microbalance (ПКМ). В отличие от SPR, которые измеряют йэлектронной диэлектрической постоянной, этикетка - технологии свободной консольные обнаруживает поверхностного натяжения порожденных взаимодействие лиганд-рецептор, который можно непосредственно измерить наномеханических сил, возникающих при специфического связывания лигандов с рецепторами на поверхности. Уникальность этих датчиков в том, что их чувствительность не зависит от диэлектрических свойств, вызванный массовыми изменения в связи с анализируемым веществом обязательный характер, как и в SPR QCM а на мельчайшие индуцированные изменения в плоскости поверхностного напряжения, что делает технологию уникально подходит для изучения наномеханики молекул препарата в клинически значимых концентраций антибиотика (3-27 мкм) 17. Консоли также особенно хорошо подходит для малых молекул (например, фрагменты ДНК и наркотики) обнаружение в физиологических условиях, в том числе сложные среды, которые в значительной степени основании фармацевтической промышленности и, следовательно, служат в качестве дополнительного инструмента в лекарственных препаратах. Консольные технологии успешно применяются вобласти геномики 3,5, газ зондирования 21, протеомики 22, и наркотики 1. Кроме того, консоль изготовлены с использованием низкой стоимости кремниевых технологий и в связи с их совместимость с процессами микротехнологий, консолей может быть уменьшен для улучшения чувствительности и распараллеливания в большие массивы датчиков для нескольких скрининга лекарственного соединения и более высокую пропускную способность информационно-богатыми скрининга. Усовершенствование приборов и опытно-конструкторских позволит широкий спектр взаимодействия, которые будут проанализированы в реальном времени, чтобы помочь продвигать поиск нового поколения superdrugs для решения проблем с множественной лекарственной устойчивостью инфекций.
Критические шаги в протоколе
Разработка надежных протоколы измерений имеет центральное значение для применения этой технологии. Для достижения удовлетворительного количественного лекарственной заданных измерений и определить наименьшую концентрацию антибиотиков, тшляпы могут быть обнаружены в буфере или сыворотка крови, критические шаги в протоколе были учтены. Первая задача включает в себя настройки и оптимизации химических поверхности захвата для повышения специфичности консольные обнаружения и чувствительность. Безусловно, трансдукции поверхностное напряжение является коллективным явлением, требующих относительно большой доли поверхности, которые должны быть охвачены для установления соединения между химически активных областей. Показано, что путем варьирования плотности основных пептидов поверхность, критический порог ~ р ≥ 10%, определяется, где масштабы поверхностного напряжения как функция пептид плотности и ноль в противном случае (рис. 5). Важно, что эксперименты предназначены для исследования однородности напряжений по консолей, чтобы обеспечить максимальную отклонения сигнала для чувствительных измерений. Кроме того, эффективные протоколы регенерации поверхности должны быть на месте, таким образом, позволяя нескольким измерениям цикла и снизить затраты на каждого ТЭСT. При проектировании рецептором поверхности с помощью тиолированными гидрофобных концов, ориентации молекулы рецептора и расстояние между ними имеет жизненно важное значение, чтобы позволить самосборки плотной упаковки за счет ван-дер-Ваальса между молекулами для минимизации неспецифических взаимодействий. Кроме того, захват молекул должна содержать полиэтиленгликоль (PEG) линкер, чтобы некоторые части чувствительного матрица быть гидрофильными, чтобы предотвратить введение молекул в раствор аналита в реакцию непосредственно с непокрытой поверхностью золота. Молекулы ПЭГ линкером должны действуют как распорки для уменьшения стерических ограничений и, следовательно, позволить раствору аналитов специфически взаимодействовать с рецепторами на поверхности, чтобы вызвать измеримое изменение напряжения поверхности. Датчик консольной матрицы должны быть проанализированы с по крайней мере на месте измерения задания и сигнал отображается в режиме реального времени является дифференциальным отклонение, полученное вычитанием абсолютное отклонение от опорного кантилевера секEnsing консолей. Таким образом, ссылку консольные необходимо учитывать неспецифических взаимодействий, таких как изменение температуры, изменение показателя преломления или взаимодействий на нефункционализированных нижней кантилевера. Оптимизация расхода (~ 30-150 мкл / мин) образует важный шаг в протоколе, поскольку оно обеспечивает эффективный обмен жидкостей и достаточное устойчивый перенос массы раствора материалов. Конструкция жидкокристаллической ячейке должны позволить оптимального объема (5-80 мкл) для быстрой фильтрации чтобы совершенная жидкость обмена для преодоления ограничений, общественный транспорт. Скорость потока особенно важно при выполнении кинетических измерений 23. Большие камеры объемом жидкости требуют неконтролируемой высокой скорости потока приводит к большим Требования к объему образца, которое неоправданно увеличивает стоимость анализа. Ранее мы использовали самотеком вводить различные образцы в камеру измерения жидкости. Самотеком имеет то преимущество, что самкиы не требуют никаких механических частей и, следовательно, не вносит дополнительных шумов в систему. Однако его существенным недостатком является то, что только надежно работает при относительно высоких расходах (~ 200 мкл / мин). Очевидно, что более низкий расход (≤ 1 мкл / мин) потребует ограниченных объемах образцов в единицу времени, но с другой стороны это делает реакцию гораздо медленнее и, следовательно, требует больше времени контакта. Кроме того, самотеком имеет большую дисперсию в его расход, поскольку это зависит от высоты разница между входом и выходом, которая уменьшается по мере растворов образцов потребляется в ходе эксперимента. Чтобы избежать проблем, самотеком, шприцевой насос должен быть использован. Преимущество использования шприца, что он позволяет с постоянной скоростью потока в течение длительного периода времени, что позволяет экспериментов, которые будут реализованы в более контролируемых условиях.
Ограничения протокола
Основной проблемой в получении воспроизводимыхд специфических биологических обнаружения с использованием консольной датчиков заключается в обеспечении того, чтобы свойства рецепторного слоя биохимически "активный" и равномерное для каждого анализа. Секрет экспериментальных успеха при тщательном предварительной обработки сенсорного чипа со стандартизированным очистки и иммобилизации протокол с линкером химические ориентировать молекулы рецептора в активную конформацию. В нашей текущей настройки, мы функционализировать консольные массивы, используя небольшие стеклянные капилляры, что может быть сопряжено с некоторыми недостатками и может быть проблематичным в некоторых случаях. Эти стеклянные капилляры открытый с обоих концов, и поэтому образец растворители могут легко испаряться. Например, если температура функционализации этапе не точно регулировать скорость испарения может значительно варьироваться в разное время особенно при использовании летучие растворители, такие как этанол. Существует также возможность небольшим изменением в инкубационный период от одного кантилевера в другой гИвен, что зондирования жидкостями должны быть загружены последовательно в капилляры. Другим фактором, ограничивающим капиллярного функционализации является отсутствие возможности обеспечить кантилеверов всегда вставляются в капилляры точно таким же образом. Кроме того, иногда кантилеверов должен быть вытащен несколько из капилляров, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение качестве жидких проб может протекать в чип тела. Мы можем решить эти проблемы за счет использования струйных сыщиков в качестве альтернативного способа нанесения поверхность, чтобы покрыть консолей. В то время как это позволило бы точный контроль образцов покрытия с возможностью расширения для больших массивов, наиболее распространенным недостатком является то, что мелкие капли, которые осаждаются на консолях может испариться в течение нескольких секунд и требует контролируемой влажностью. Таким образом, время инкубации не могут быть легко установлены, что может быть желательно для некоторых приложений. Тонкое взаимодействие таких факторов, как образце VOЛуме, время инкубации и скорость испарения оказывают непосредственное влияние на экспозицию из консолей к функционализации образца и ухода должны быть приняты для обеспечения оптимизированной химии поверхности для консоли анализа, как любое небольшое изменение в рецепторе молекулярная плотность будет иметь большое влияние на консольные ответ.
Экспериментальные изменения дизайна (то есть альтернативные методы или материалы)
Для преодоления основных проблем в процедуре получения воспроизводимых покрытие для будущего развития консольной технологии, различные стратегии необходимы, которые будут использовать консоль встроен в микроканалов. Идея состоит в том, что специальные чипы консольные должны быть сконструированы таким образом, что каждая консольная помещается в свой собственный канал, чтобы онлайн на месте процедуры функционализации, где каналы рассматриваются в индивидуальном порядке. Эти экспериментальные модификации дизайна позволит покрытием процесс, который будет выполнятьЭд в контролируемых и закрытых условиях, когда воздействие растворителей точно контролируется инкубационного времени и расхода для автоматического захвата иммобилизации молекул на консольных чипов. То же каналы могут быть затем использованы для фактических экспериментов по связыванию, где все кантилеверов может подвергаться воздействию того же раствора аналита. Кроме того, процедура функционализацию консольные, консольно механизм считывания также нуждаются в улучшении. Оптический метод отклонения луча обладает высокой чувствительностью и оно успешно используется в атомно-силовой микроскопии (АСМ) технологии в течение многих лет. Тем не менее, для бесплатных приложений консольные стоя датчиком оптического считывания имеет некоторые недостатки, например, он не позволяет измерений в непрозрачных жидкостей, таких как кровь, выравнивание массива лазеров может быть трудоемким и утомительным и текущей конфигурации не может отличить между наклоном и вертикальные отклонения. Таким образом, будущее развитие cantilevER технологии должны будут рассмотреть аспекты общей конструкция датчика (например, геометрии консольные) и консольные для считывания надежные протоколы измерений, как в области и лабораторных условиях. Manalis и сотрудники разработали 22 новых типов датчиков полые консольные где консольной встроенных микрожидкостной канал внутри пучка, что позволяет устройству работать в вакууме высококачественной факторов. В этом режиме консоли выступают в качестве микровесов 22, и, следовательно, больше не является необходимым иметь асимметрия между двумя сторонами по отношению к функционализации, что захват молекулы могут быть физически адсорбированный или ковалентно присоединенный непосредственно на кремний, обычно с использованием ЗРК или силаны 24. Кантилеверов может быть изменен с тонким слоем полимера, который затем конъюгируют с антителами 25 для биохимических зондирования.
Поиск и устранение неисправностей
Общие ProБлем связанные с консольной измерения является введение пузырьков воздуха в микрофлюидном проточной ячейки. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы убедиться в отсутствии пузырьков воздуха вводят в жидкую клетку при монтаже чипа. Сигнал дрейфующих также еще одна распространенная проблема, вызванная различиями в температуре образцов. Консолей должны быть доведены до стабилизации перед измерениями предпринимаются. Все буферы, анализируемых и регенерации решения должны храниться в том же помещении, консольные инструмента, позволяющего все решения имеют одинаковую температуру. Несмотря на то, шприцевой насос может обеспечить очень точное и чрезвычайно низких скоростей потока, как правило, связаны с механический шум в консольном измерений. Поэтому очень важно разработать простой и эффективный подавления шумов, чтобы избежать ненужного шума в отклонение сигналов. Шум редуктор состоит из небольшой резервуар для жидкости расположен между шприцевой насос и жидкость клетка, которая поглощает тон механический шум от насоса. В связи с деликатным характером оптический детектор, система измерения консольные идеале должны работать в закрытом настройки, чтобы блокировать любые бродячих огней от вмешательства с оптической системой считывания. Кроме того, в качестве чувствительного слоя могут значительно уменьшить, если большое количество стадий промывки выполняются на консоли ограничивает срок службы микросхемы датчика.
Альтернативные или будущих приложений после овладения этой техникой
Консоли покрытые ЗРК заканчивающуюся амино-или карбоксильные группы могут быть использованы в качестве датчиков рН. Функциональные концевые группы протонирования и депротонирования в зависимости от рН раствора и может генерировать поверхностный заряд, который приводит кантилевер гнуть 24. Учитывая, что кантилевер датчики могут отслеживать лекарственной целевой взаимодействий, связанных с дестабилизацией клеточной стенки бактерии 1,6,7 жизни, они будут поэтому способствоватьпоиска и разработки нового поколения антибиотиков для борьбы с лекарственной устойчивостью инфекций. В будущем консолей будет использоваться в качестве микровесы для измерения массы и темпы роста отдельных клеток 26. Консольные технология окажется полезной для изучения клеточных реакций на различные факторы роста или наркотиков. Она также будет предлагать новый инструмент для быстрого обнаружения нескольких биомаркеров, которая имеет непосредственное отношение в медицинских и точка-санитарной помощи приложений. Учитывая универсальность, малый размер, и устойчивость консольной датчики, они образуют чувствительный монитор вредных факторов окружающей среды. Они уже продемонстрировали свою чувствительность в выявлении токсичных и вредных газов, которые могут вырваться из лаборатории и промышленных объектов производства в окружающую среду, например, плавиковой кислоты 27 или цианистый водород 28.