Producția de proteine ​​în celulele vii a fost observată în timp real

Oamenii de știință de la École Polytechnique Fédérale de Lausanne au folosit nanoplasmonia pentru a observa

producție în timp real în interiorul celulelordiverși compuși chimici complecși. Tehnologia va ajuta la studierea funcțiilor celulelor, la dezvoltarea de noi tratamente pentru diferite boli și la crearea de vaccinuri.


Vizualizarea secreției de proteine ​​într-o singură celulă. Video: EPFL 

Pentru observare, cercetătorii plasează individualcelule în godeuri microscopice într-un cip placat cu aur nanostructurat. După aceea, ele provoacă rezonanță plasmonică pe suprafața cipului. Acestea sunt oscilații rezonante ale electronilor care apar atunci când un plasmon de suprafață este excitat de o undă electromagnetică externă. Aceste fluctuații fac posibilă cartografierea substanțelor secretate pe măsură ce se formează, observând forma și mișcarea celulelor.

Metoda oamenilor de știință se bazează pe un cip nanoplasmonico suprafață de 1 cm², constând din milioane de găuri minuscule și sute de camere pentru celule individuale. Cipul este realizat dintr-un substrat de aur nanostructurat acoperit cu o plasă subțire de polimer. Fiecare cameră este umplută cu medii celulare pentru a menține celulele vii și sănătoase în timpul procesului de imagistică.

Structura cipului cu care a fost efectuată cercetarea. Imagine: Saeid Ansaryan și colab., Nature Biomedical Engineering

Rezonanța plasmatică este declanșată deun fascicul de lumină care face ca electronii din atomii de aur să oscileze. Nanostructura este proiectată în așa fel încât doar anumite lungimi de undă pot pătrunde în ea. Când ceva, cum ar fi secreția de proteine, are loc pe suprafața cipului, schimbă lumina transmisă și spectrul se schimbă. Un senzor de imagine și un LED detectează astfel de modificări.

Deoarece această metodă scufundă celulele înmediu de cultură și nu necesită etichete toxice utilizate în alte tehnologii imagistice, celulele studiate sunt ușor de recuperat. Acest lucru conferă metodei un mare potențial de utilizare în dezvoltarea de produse farmaceutice, vaccinuri și alte tratamente, notează autorii. De exemplu, poate fi folosit pentru a studia modul în care celulele răspund la diferite tratamente la nivel individual.

Citeste mai mult:

O nouă imagine a lui Hubble i-a nedumerit pe oamenii de știință

Oamenii de știință au descifrat manuscrisul misterios al lui Ptolemeu. A fost ascuns sub alt text

Privește harta cu cea mai mare rezoluție a lui Marte: 110.000 de cadre și 5,7 trilioane de pixeli

Pe copertă: ilustrare a celulelor vii din celulele cu microcip. Imagine: BIOS EPFL