与神经介质和脑组织的Ex Vivo连接Aptamer修饰的纳米管片
Annina Stuber1, Anna Cavaccini2,3, Andreea Manole4
1Laboratory of Biosensors and Bioelectronics, Institute for Biomedical Engineering, ETH Zürich, Zurich CH-8092, Switzerland.
ACS measurement science au
|February 26, 2024
概括
纳米级的aptamer-modified nanopipette传感器可以检测复杂生物流体中的多巴胺释放. 这一突破使得精确的神经递质监测在体外和体外与最小的组织损伤.
科学领域:
- 纳米技术纳米技术
- 生物感应是一种生物感应.
- 神经科学是一个神经科学.
背景情况:
- 用aptamer功能化的生物传感器为神经递质监测提供了高选择性.
- 在复杂的生物环境中检测多巴胺等神经递质仍然具有挑战性.
研究的目的:
- 开发和验证纳米级aptamer修饰的nanopipette传感器,用于检测内源性多巴胺释放.
- 在复杂的生物环境中评估传感器的 in vitro 和 ex vivo 性能.
主要方法:
- 使用的石英纳米管片具有纳米尺度的毛孔,其功能与多巴胺特异性吸收体相结合.
- 采用流体平台进行实时传感器性能表征.
- 在生物样本中使用控制和特定传感器进行差异化生物传感.
主要成果:
- 在未稀释的复杂液体中成功检测多巴胺,包括神经元细胞培养基.
- 在保护感应区域的急性脑切片中实现了体内植入和重复测量.
- 在大脑切片中通过电刺激记录了内源性多巴胺释放,显示出高空间分辨率和减少组织损伤.
结论:
- 在复杂的生物流体中,aptamer-modified nanopipettes 是用于直接测量多巴胺的功能.
- 传感器的设计尽量减少干扰和堵塞,使得可靠的体外和体外记录.
- 这些纳米管子传感器对神经科学研究具有重大潜力,需要高分辨率的神经递质检测.
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