高光混合纳米纤维作为研究细胞纤维相互作用的潜在纳米纤维支架
Sebastian Raja1, Rafaella T Paschoalin2, Idelma A A Terra2
1National Nanotechnology Laboratory for Agribusiness (LNNA), Embrapa Instrumentation, 13560-970 São Carlos, SP, Brazil; Dept. of Cell and Tumor Biology, Medical Faculty, RWTH Aachen University, Pauwelsstrasse, 30, D-52074 Aachen, Germany; Department of Physical Chemistry and Technology of Polymers, Silesian University of Technology, Marcina Strzody Street 9, Gliwice 44-100, Poland; Centre for Organic and Nanohybrid Electronics, Silesian University of Technology, Konarskiego Street 22b, Gliwice 44-100, Poland.
概括
我们开发了混合纳米纤维用于生物成像,使用聚乳酸,聚乙烯基甘和 perylenediimide 染料. 这些光纳米纤维是无毒的,指导细胞行为,显示细胞跟踪的希望.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 细胞生物学 细胞生物学
背景情况:
- 光标签和生物成像对于理解细胞过程至关重要.
- 开发具有定制光学特性的新型纳米材料对于先进的成像技术至关重要.
研究的目的:
- 为生物成像制造具有强红色和近红外光的混合纳米纤维.
- 评估这些新型纳米纤维的生物相容性和细胞相互作用.
- 探索它们在指导细胞行为和长期跟踪方面的潜力.
主要方法:
- 溶液吹技术,用聚乳酸,聚乙烯甘和 perylenediimide 染料制造纳米纤维.
- 光谱学用于描述红色和近红外辐射特性.
- 同焦显微镜观察两光子吸收和细胞相互作用.
- 使用B16F1黑色素瘤细胞和J774.A1巨细胞进行细胞毒性测定.
主要成果:
- 制造的混合纳米纤维直径为330-420nm,具有出色的红色和近红外光.
- 在共聚焦显微镜下观察到强大的两光子吸收特性.
- 在24小时化后,在哺乳动物细胞中证明了微不足道的细胞毒性.
- 记录了显著的细胞相互作用,包括延长的形态和沿纳米纤维积累的活性丝.
结论:
- 开发的光纳米纤维适用于基于细胞的生物成像应用.
- 这些纳米纤维显示出作为支架材料的潜力,用于指导细胞行为和长时间跟踪.
- 混合纳米纤维为先进的光显微镜和细胞研究提供了一个有希望的平台.


