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明るい量の点のヘルプ基本的な癌の生物学は調査します

Published on February 5, 2007 at 1:11 PM · No Comments

nanoscale 装置は次の 5 から 10 年ことをにわたる癌の検出そして処置の改善の重大な役割を担う行っているということには疑わしい点あるけれども癌の生物学者が悪性および metastatic セルの内でゆがんで行くプロセスを調査すること nanoparticles に既に方法の主な影響があっています。

nanoscale 材料の一義的な光学および他の物理的性質の利用によって、研究者はよりよく癌プロセスを理解するように設計されている新しい実験の広い範囲にドアを開く複雑な環境のセルそして個々の分子の運命を追跡できる nanoparticle のプローブの真の道具箱を作成しました。

3 枚の最近のペーパーは彼らの癌の生物学者の同国人を助けるために化学者およびエンジニアが成長している新しい nanoscale 材料の種類を強調します。 ジャーナル Nano 文字の彼らの作業を報告している Xiaogang ポン、 Ph.D。、および彼の同僚は 25 日のレーザーとの照射の後でさえも明るく蛍光に残る明るく、水溶性の、カドミウムなしの量の点を開発しました。

これらの新しい量の点は蛍光 nanocrystals を形作るのに使用される亜鉛硫化および亜鉛セレン化物へマンガンの少量を追加することによってなされます。 これらの量の点の外側へ亜鉛セレン化物の原子厚い層 2-3 追加することは研究者が nanoparticles を不利に nanoparticles の明るい蛍光放出に影響を与えないで水で溶けるする硫黄含んでいる分子のための薄いコーティングを追加することを可能にしました。

硫黄のグループはまた目標とする分子を接続するためにサイトを提供し、細胞生物学に有用な他の生化学的なプローブは調査します。 このペーパーでは、研究者は nanocrystals に生体物質の avidine を接続し、 avidine が堅く結合する分子のビオチンを視覚化するのに使用できることを示しました。 研究者は慣習的なカドミウムベースの量と同じように点を打つことに、彼らこれらの量の点の光学的性質を調整できます注意しますこれらの nanoparticles を作るのに使用される化学条件の変更によって。

Nano 文字で、 A. ポール Alivisatos、 Ph.D。、および、バークレーおよびローレンスバークレーの国立研究所カリフォルニア大学で同僚は出版される別のペーパーでは球形の量の点より明るい量の棒の彼らの開発を記述します。 2 から直径の長さが 10 ナノメーターおよび 5 から 100 ナノメーターまで及ぶ棒はカラーが特定の量の棒の厳密な次元によって定められる生物的研究のための分子サイズのラベルとして役立つことができます。

ネイティブ形式では、量の棒は生物的目標とするエージェントとのそれらを修正し、生物的ラベルとして使用することを困難にする水で比較的不活性そして不溶解性です。 Alivisatos および彼の共作者はシランとして知られていたケイ素含んでいる混合物の薄膜の沈殿によってこの問題を解決しました。 調査官はそれから 2 年以上水で安定していた生じるシラン上塗を施してある量の棒が biocompatible、水溶性、およびエージェントを目標とすることと容易に修正されてだったことを示しました。

1 つの実験では、調査官は HER2 として知られている乳癌の biomarker を認識し、培養された HER2 肯定的な乳癌のセルの表面の HER2 を検出するのに使用した monoclonal 抗体が付いている量の棒を分類しました。 別の実験では、調査官は培養された乳癌のセルの内部を横断したので個々の量の棒を追跡できました。

nanoparticles を使用して、 Brahim Lounis、 Ph.D。、およびフランスのボルドーの大学で彼の同僚追跡する生体物質へ別のアプローチを取ることは細胞膜で生体物質の長命のプローブとして金の nanoparticles を使用しました。 この調査の結果は生物物理学ジャーナルで書かれています。

Lounis および彼の共作者は普通流動細胞膜の追跡の分子動きのための nanoprobe の設計に正常な膜機能と干渉しないでとりわけ興味を起こさせられました。 金の nanoparticles を追跡するためには、研究者は金の nanoparticles が出す少しの熱を検出できる photothermal 分光学と呼出された技術を使用しましたライトと照射されたとき。 金の nanoparticles との使用のために精製される調査官生きているセルの個々の 1.4 ナノメーターの金の粒子の前例のない検出可能にされるこの測定技術。 なお、それらは細胞膜の個々の蛋白質に接続した nanoparticles のビデオ録画を作れました。