通过在平面内多孔纳米流体装置上的电阻脉冲传感来表征细胞外囊泡
Tanner W Young1, Michael P Kappler1, Natasha M Hockaden2
1Department of Chemistry, Indiana University, Bloomington, Indiana 47405-7102, United States.
Analytical chemistry
|November 2, 2023
概括
我们设计了纳米流体设备来测量细胞外囊泡 (EVs). 这些设备准确地确定了EV大小和zeta潜力,揭示了牛奶和癌细胞EV之间的差异.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 纳米技术纳米技术
- 细胞生物学 细胞生物学
背景情况:
- 细胞外囊泡 (EVs) 对于细胞间通信和疾病至关重要.
- 准确地描述电动汽车对于理解它们的作用至关重要.
- 现有的EV分析方法在吞吐量和精度方面存在局限性.
研究的目的:
- 设计和验证一个在飞机内纳米流体装置用于精确的EV特征.
- 测量来自不同来源的电动汽车的尺寸,电泳性移动性和泽塔潜力.
- 为了提高使用应用真空的EV测量的吞吐量.
主要方法:
- 制造具有串行纳米孔和集成过器的内平面纳米流体设备.
- 电阻脉冲测量以确定粒子体积和直径.
- 电泳性移动性和泽塔电位测量,有或没有PEG烯涂层.
- 应用真空来增加EV测量频率.
主要成果:
- 该纳米流体装置成功地解决了60-160nm之间的EV直径.
- 来自牛奶和人类乳腺癌细胞的EV表现出类似的尺寸分布.
- 观察到泽塔电位的显著差异: -8 ± 1 mV 牛奶电位和 -4 ± 1 mV 癌细胞电位.
结论:
- 开发的纳米流体装置为EV特性提供了一个强大的平台.
- 泽塔电位的差异表明不同来源的EV具有不同的表面特性.
- 这项技术有可能改善电子电动车介导过程的诊断和理解.


