Jove
Visualize
お問い合わせ
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
JoVEについて
概要リーダーシップブログJoVEヘルプセンター
著者向け
出版プロセス編集委員会範囲と方針査読よくある質問投稿
図書館員向け
推薦の声購読アクセスリソース図書館諮問委員会よくある質問
研究
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of Experimentsアーカイブ
教育
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab Manual教員リソースセンター教員サイト
利用規約
プライバシーポリシー
ポリシー

関連する概念動画

Surface Tension, Capillary Action, and Viscosity02:57

Surface Tension, Capillary Action, and Viscosity

Surface Tension
The various IMFs between identical molecules of a substance are examples of cohesive forces. The molecules within a liquid are surrounded by other molecules and are attracted equally in all directions by the cohesive forces within the liquid. However, the molecules on the surface of a liquid are attracted only by about one-half as many molecules. Because of the unbalanced molecular attractions on the surface molecules, liquids contract to form a shape that minimizes the number...
Surface Tension and Surface Energy01:16

Surface Tension and Surface Energy

When a paint brush is immersed in water, the bristles wave freely inside the water. When it is taken out, the bristles stick together. The reason behind this effect is surface tension.
Consider a beaker filled with liquid. The bulk molecules in the liquid experience equal attractive forces on all sides with the surrounding molecules. However, the surface molecules experience a net attractive force downward due to the bulk molecules. The surface of the liquid behaves like a stretched membrane,...

こちらも読む

関連記事

共著者、ジャーナル、引用グラフによってこの研究に関連する記事。

並び替え
Same author

Profiling Protein Aggregate Size Using Single-Molecule Array Technology.

Analytical chemistry·2026
Same author

Divergent toxicity mechanisms of amyloid-beta aggregates arising from a single aggregation reaction.

Cell reports·2026
Same author

PD-1 signaling and PD-1 blockade-mediated tumor control are established at microvillar T cell contacts.

Science immunology·2026
Same author

Single-molecule detection methods to study alpha-synuclein aggregation in postmortem Parkinson's disease brains.

Cell reports methods·2026
Same author

A Correlative SICM-OPM Platform for Surface and Volumetric Imaging in Live Cells.

Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)·2026
Same author

Cortisol-resistant CAR-NK cells overcome steroid-induced immunosuppression in lung cancer.

Signal transduction and targeted therapy·2026

関連する実験動画

Updated: May 16, 2026

Measuring the Interaction Force Between a Droplet and a Super-hydrophobic Substrate by the Optical Lever Method
07:18

Measuring the Interaction Force Between a Droplet and a Super-hydrophobic Substrate by the Optical Lever Method

Published on: June 14, 2019

ピペットと表面の相互作用:電流増強と固有の力

Richard W Clarke1, Alexander Zhukov, Owen Richards

  • 1Department of Chemistry, University of Cambridge, Lensfield Road, Cambridge, CB2 1EW, United Kingdom. rwc25@cam.ac.uk

Journal of the American Chemical Society
|December 6, 2012
PubMed
まとめ

スキャンイオン伝導顕微鏡 (SICM) は,ガラスのナノピペットを使用して,生細胞をイメージします. この研究は,高い塩分で表面相互作用の理論を解決し,より良い細胞イメージングを可能にし,新しい電動力学的効果を明らかにします.

さらに関連する動画

Taking Advantage of Reduced Droplet-surface Interaction to Optimize Transport of Bioanalytes in Digital Microfluidics
07:57

Taking Advantage of Reduced Droplet-surface Interaction to Optimize Transport of Bioanalytes in Digital Microfluidics

Published on: November 10, 2014

Insights into the Interactions of Amino Acids and Peptides with Inorganic Materials Using Single-Molecule Force Spectroscopy
05:44

Insights into the Interactions of Amino Acids and Peptides with Inorganic Materials Using Single-Molecule Force Spectroscopy

Published on: March 6, 2017

関連する実験動画

Last Updated: May 16, 2026

Measuring the Interaction Force Between a Droplet and a Super-hydrophobic Substrate by the Optical Lever Method
07:18

Measuring the Interaction Force Between a Droplet and a Super-hydrophobic Substrate by the Optical Lever Method

Published on: June 14, 2019

Taking Advantage of Reduced Droplet-surface Interaction to Optimize Transport of Bioanalytes in Digital Microfluidics
07:57

Taking Advantage of Reduced Droplet-surface Interaction to Optimize Transport of Bioanalytes in Digital Microfluidics

Published on: November 10, 2014

Insights into the Interactions of Amino Acids and Peptides with Inorganic Materials Using Single-Molecule Force Spectroscopy
05:44

Insights into the Interactions of Amino Acids and Peptides with Inorganic Materials Using Single-Molecule Force Spectroscopy

Published on: March 6, 2017

科学分野:

  • 表面科学とは,地表科学のことである.
  • コロイド科学 コロイド科学
  • バイオフィジックス 生物物理学

背景:

  • 非侵襲的スキャニングイオン伝導顕微鏡 (SICM) は,ガラスナノピペットと細胞膜の間の表面反発を克服することに依存しています.
  • 標準的なダージャギン・ランドー・ヴェルウェイ・オーバーベック (DLVO) 理論は,塩分濃度が低い表面相互作用を正確に記述しますが,生理学的,高塩分環境の調整が必要です.
  • パッチクランプのイオンチャネル調査のためにギガゼールを形成するには,これらの排斥力を克服する必要があります.

研究 の 目的:

  • 高塩分生理学的溶液中のガラスナノピペットと様々な表面の相互作用を調査する.
  • 高塩分調節における実験観察とDLVO理論の間の不一致を調和させるため.
  • 生細胞画像のSICM技術の進歩におけるこの理解の実践的応用を実証する.

主な方法:

  • ガラスのナノピペットの相互作用と,電解質溶液中の様々な表面の実験的調査.
  • 洞察の適用は,SICMを使用して,生細胞の細胞骨格のトポグラフィックマッピングに適用されます.
  • 電気運動現象を特定するために,絶縁表面の近くのイオン電流の振る舞いの分析.

主要な成果:

  • DLVO理論と高塩度条件での実験的な表面相互作用を調和させるための枠組みが提案されています.
  • この研究では,SICM経由で生細胞の細胞骨格のトポグラフィカルマッピングのための強化された理解を成功裏に採用しました.
  • 断熱面に近づく際にイオン電流の予期せぬ増加が観察され,電気宇宙流の分離に起因した.

結論:

  • この研究は,強い電解質溶液内の基本的な表面相互作用に関する重要な洞察を提供します.
  • これらの相互作用を理解することは,SICMの性能と細胞生物学におけるアプリケーションを最適化するために不可欠です.
  • エレクトロ・オスマティック・フロー・セパレーションのような高塩の電動運動効果の発見は,研究のための新しい道を開く.