結合されたポリマー-光タンパク質の比率計配列は,堅固な哺乳類細胞センサーを提供する
Subinoy Rana1,2, S Gokhan Elci1, Rubul Mout1
1Department of Chemistry, University of Massachusetts Amherst , 710 North Pleasant Street, Amherst, Massachusetts 01003, United States.
Journal of the American Chemical Society
|March 12, 2016
まとめ
結合されたポリマーと緑色光タンパク質は 細胞の種類を識別し 独特の光サインによって 健康な細胞,癌細胞,転移細胞を区別する バイオセンサ配列を形成します
科学分野:
- バイオマテリアル科学
- 細胞生物学
- ナノテクノロジー
背景:
- 細胞の識別と分類は病気の診断と研究に不可欠です.
- 現在の方法は多くの場合 特定のバイオマーカーや細胞のラベル付けが必要で 時間がかかり 複雑なものになります
- 細胞を迅速に識別する技術を開発することは大きな課題です.
研究 の 目的:
- 細胞のタイプを迅速に識別し,分類するための新しい比率測定バイオセンサ配列を開発する.
- 結合ポリマーと緑色光タンパク質の細胞表面相互作用の使用を調査する.
- 独特の光シグネチャーに基づいて 健康な細胞,癌細胞,転移細胞を区別する.
主な方法:
- 陽性電荷の結合ポリマー (CPs) と緑色光タンパク質 (GFP) を用いた超分子複合体の作成
- 光共振エネルギー伝送 (FRET) を利用して比率的なバイオセンサ信号を生成する.
- 哺乳類の細胞表面とCPの選択的多価相互作用による差異的なFRET信号変化の分析.
主要な成果:
- CP-GFPセンサー配列は 16種類の哺乳類の細胞を成功裏に特定しました.
- バイオセンサ配列は同じ遺伝子背景にある 健康な細胞,癌細胞,転移細胞を区別しました
- ブラインドテストでは128個の未知サンプルのうち121個が正しく識別され,高い精度が示されました.
- レイシオメトリックセンサ配列は完全な細胞分化を提供し,単独のCPを上回ります.
結論:
- CPsとGFPの超分子複合体は,効果的なFRETベースの比分バイオセンサ配列を形成する.
- このバイオセンサは,様々な細胞の迅速な,ラベルフリーで,バイオマーカーから独立した分層化を可能にします.
- この技術は,診断,予後,生物学的研究における重要な応用可能性を秘めています.


