$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Nöronların mikropatternasyonu doku yenilenmesi için büyük bir potansiyele sahiptir1,2,3,4,5 ve nöro-elektronik cihazların geliştirilmesi6,7,8. Bununla birlikte, nöronların biyolojik dokularda olduğu gibi yüksek uzamsal çözünürlükte mikron ölçekli konumlandırılması önemli bir zorluk teşkil eder. Bu ölçekte önceden tasarlanmış yapıların oluşturulması, soma hareketliliğini ve aksonal büyümeyi lokal olarak kontrol ederek sinir hücresi süreçlerinin yönlendirilmesini gerektirir. Önceki çalışmalar, nöronal büyümeyi yönlendirmek için kimyasal ve fiziksel ipuçları9,10,11,12'nin kullanılmasını önermiştir. Burada, yeni bir yaklaşım,13 , 14 , 15,16,17manyetik alangradyanlarıtarafından hücre konumlandırmasını kontrol etmeye odaklanır, MNP'lerle yüklü hücreleri uzaktan manipüle edilebilen manyetik duyarlı birimlere dönüştürür.
Manyetik çip ve MNP yüklü hücreler kullanarak hücresel yanıtları teşvik etmek için gereken kuvveti karakterize eden Kunze ve ark., erken aksonal uzamanın hücrelerin içindeki mekanik gerilim tarafından tetiklenebileceğini kanıtladı18. Tay ve ark. gelişmiş manyetik alan gradyanları ile mikro fabrikasyon substratların, kalsiyum gösterge boyaları19kullanılarak MNP'lerle yapılan sinir devrelerinin kablosuz uyarılmasına izin verdiğini doğruladı. Dahası, Tseng ve ark. hücrelerin içindeki nanopartikülleri birleştirdi, bu da hücresel gerilime yaklaşan lokalize nanopartikül aracılı kuvvetlerle sonuçlandı20. Bu, mekanik kuvvetlere hücresel tepkinin incelenmesine yardımcı olan tanımlanmış mikromanyetik substrat desenlerinin imalat edilmesine yol açtı. Lokalize nanopartikül aracılı kuvvetlerin uygulanmasından kaynaklanan hücresel gerilim, nanopartiküllerin hücreler içinde birleştirilmesiyle elde edilmiştir20. Manyetik boncuklarla etiketlenmiş tek tek hücrelerin hareketini kontrol etmek için CMOS çipine bir dizi mikro elektromıknatıs gömen Lee ve ark. tarafından tamamlayıcı bir metal oksit yarı iletken (CMOS)-mikroakışkan hibrid sistem geliştirilmiştir21.
Alon ve ark. hücreleri bulmak için manyetik "sıcak noktalar" olarak mikro ölçekli, önceden programlanmış, manyetik pedler kullandı22. Belirli hücre altı konumlarda nanopartikülleri lokalize etmek için mikro desenli manyetik diziler kullanılarak hücrelerde belirli aktivite uyarılabilir23. Hücresel MNP alımı sülük, sıçan ve fare birincil nöronlarında başarıyla gösterilmiştir24,25,26. Burada, bu daha önce MNPs27'ninyüksek alımını gösterdiği bildirilen bir sıçan PC12 feokromositoma hücre hattında gösterilmiştir. Son yıllarda, kanser tedavilerinde ilaç dağıtımı ve termoterapi de dahil olmak üzere MNP'lerin çeşitli tıbbi uygulamaları olmuştur28,29,30,31. Özellikle, çalışmalar MNP'lerin ve nöron ağlarının uygulanmasıyla ilgilenir32,33,34,35. Bununla birlikte, MNP'leri tek hücreli düzeyde kullanan nöronların manyetik organizasyonu daha fazla araştırmayı hak ediyor.
Bu çalışmada, nöronal düzenlemeyi kontrol etmek için önceden tasarlanmış platformlar aracılığıyla yerel manyetik kuvvetleri tasarlamak için aşağıdan yukarıya bir yaklaşım tanımlanmıştır. FM çok katmanlı mikron ölçekli desenlerin imalatı sunulmuştur. Bu benzersiz, FM çok katmanlı yapı, tüm manyetik desenlere doğru etkili çekim kuvvetleri sağlayan kararlı dik manyetizasyon oluşturur. İnkübasyon yoluyla, MNP'ler PC12 hücrelerine yüklenerek manyetik hassas birimlere dönüştürüldü. Manyetik platformların üzerinde kaplanmış ve farklılaştırılmış MNP yüklü hücreler tercihen manyetik desenlere tutturuldu ve neurit büyüme desen şekliyle iyi hizalandı ve yönlendirilmiş ağlar oluşturdu. FM çok katmanlı ve MNP'lerin manyetik özelliklerini karakterize etmek için çeşitli yöntemler tanımlanmıştır ve hücresel MNP alımı ve hücre canlılığı tahlilleri için teknikler de sunulmuştur. Ayrıca nöronal büyümenin morfometrik parametreleri ve sonuçların istatistiksel analizi ayrıntılı olarak yer sunulur.