Общая цель состояла в том, чтобы разработать метод для посева клеток, хранения и испытания жидкостных биочипов в биосенсора ВЕ. Цель для развития этого биосенсора должен был встретить спецификации армии США для полевого портативного устройства, которые могли бы обнаружить возможное загрязнение источников питьевой воды используются солдатами. Требования, предъявляемые к датчику токсичности были, что он может обнаружить широкий спектр токсичных промышленных соединений, быстро (в течение часа) при концентрациях, имеющих отношение к здоровью человека, что устройство будет полевой переносной, и биологические компоненты будут иметь срок годности по крайней мере, девять месяцев. Охлаждение, но не замораживать, скоропортящихся компонентов является приемлемым.
Исторически сложилось так , полевые портативные технологии тестирования воды с биологическим компонентом для них (такие как антитела, ферменты, или нуклеиновых кислот) были аналита конкретных 1-3. Недостатком этих типов биосенсоров является то, что они будут ONlY обнаружить один тип химического вещества, в то время. Несколько датчиков необходимы, если есть подозрение, что более чем один химический присутствует. Если конкретный датчик не находится в тестовом репертуаром, химические загрязняющие вещества в воде может оставаться нераспознанной.
Датчики токсичности на широкой основе, с другой стороны, есть потенциал, чтобы заполнить этот технологический разрыв. Они , как правило , имеют клеточный компонент для них 4-8. Преимущества биосенсоров токсичности широкой основе, что они могут обнаружить наличие широкого спектра химических примесей, включая смеси и неизвестных, в течение относительно короткого периода времени , 5,9,10.
Концепция использования измерения электрического импеданса клеток монослоев в качестве возможного датчика токсичности, которая также известна как электрическая клетка-субстрат зондирования импеданса (ВЕ), впервые был описан Гиавера и Keese 11. За последние два десятилетия было показано, чтобы быть чувствительным индикатором клеток viability и цитотоксичность. В основном, клеточный монослой, который приклеен к электродам на биочипов подвергается воздействию высокой частоты и низкого напряжения и силы тока сигнал переменного тока. Сливающийся монослой клеток препятствует потоку электронов. Когда целостность клеточного монослоя скомпрометирована (например, когда вводится токсичный химикат), датчик ЕСНГ регистрирует изменение электрического импеданса 11-14. На рисунке 1 показан принцип ЕСНГ по отношению к монослое клеток на биочипа ,

Рисунок 1:.. Принцип ЕСНГ Иллюстрация монослоя клеток на биочип с упрощена читателем ЕСНГ электрической схеме Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.
Первоначально клеточные линии млекопитающих были высеяны в жидкостных биочипов и использовались в сенсорной технологии ВЕ , описанной здесь 12. Эти клетки были не практичны для использования в полевых условиях , однако, поскольку они требовали изменения частые СМИ, имели ограниченный срок годности, и требует искусственного CO 2 окружающей среды и температуры инкубации C 37 °. Было обнаружено , что коммерчески доступная клеточная линия получена из радужной форели жаберной эпителиальных клеток (RTgill W-1 клетки) могут быть испытаны при комнатной температуре при атмосферном СО 2, образуется сливающийся монослой в биочипов, можно было бы хранить при пониженных температурах, и был быстрый ответ (1 час или менее) к широкому спектру химических веществ в концентрациях , имеющих отношение к здоровью человека 12. Применение клеток RTgill-W1 в токсикологии, а также в области фундаментальных исследований, рассматриваются Ли и др. 15
Способы сева, хранения и испытания жидкостных биочипов, содержащихмонослои RTgill-W1 клеток на жидкостных биочипов в качестве ЕСНГ биосенсора описаны здесь. Жидкостный биочипы могут храниться до 9 месяцев в охлажденном состоянии и могут быть отправлены в контейнере хранения в холодильнике, для тестирования питьевой воды supplies.The сопровождающих читателей ЕСНГ или зачетных единиц, поставляются отдельно. Биочипы имеют два компонента на них; верхний слой из поликарбоната с двумя отдельными проточные каналы, а нижний электронный слой, который содержит четыре пусковые площадки электрода на канал для зондирования импеданса. Есть 10 рабочих электродов на площадку; каждый из электродов составляет 250 мкм в диаметре. Собранные биочипы имеют золотой электрод соединения для приобретения показаний импеданса при вставке в тест ЕСНГ блока. Каждый из двух закрытых жидкостных U-образный каналов будет содержать 2 мл клеточной суспензии RTgill-W1. На рисунке 2 показана жидкостный биочипа в считывающее ВЕ с увеличением сливающийся клеток на одном чувствительного электрода.

Рисунок 2:.. Жидкостная биочипа в ВЕ чтения Увеличенная область показывает сливающийся монослой клеток RTgill-W1 на одном чувствительного электрода Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.