Электрические импульсы играют важную роль в клетках человеческого организма. Например, нейроны с помощью импульсов передают информацию, а организм использует их для управления мышечными сокращениями. Импульсы вырабатываются, когда во внешней оболочке клеток открываются специальные белковые каналы, позволяя заряженным молекулам проникать внутрь либо выходить наружу из клетки. С 1970-х исследователям доступен метод измерения активности данных каналов, однако до сих пор он, прежде всего, использовался на неподвижных клетках. И вот теперь ученые из Цюриха и Берна усовершенствовали метод так, чтобы фиксировать активность движущихся клеток, например, мышечных сердечных клеток в тканевой культуре. Существующий метод включает расположение напротив внешней мембраны клетки стеклянной пипетки. Отверстие на кончике пипетки настолько мало, что касается лишь некоторой площади клеточной поверхности. В идеале крошечный участок клеточной мембраны имеет хотя бы один ионный канал. Внутри пипетка содержит проводящую жидкость и электрод, который позволяет измерить электрический потенциал клетки и временные его изменения. Ученые объединили прежнюю технологию с атомным силовым микроскопом. Сенсорный наконечник расположен на движимом креплении для сканирования поверхности микроскопического объекта. Новая технология стала называться технологией локальной фиксации потенциала. Несколько лет назад ученые успешно создали сенсорный наконечник с внутренним каналом, который позволяет проводить управляемую на компьютере инъекцию молекулы в клетку. Исследователи продолжили развивать технологию, совместив микроинъекционную иглу с электродом для проведения необходимых измерений. Результаты опубликованы в издании Nano Letters. Технология локальной фиксации потенциала — это не просто центральный метод для фундаментальных исследования в цитобиологии; также они используется в разработке новых препаратов. 18.02.2015 |
Нано
Живые «таймеры»: как молекулярные механизмы помогают организмам измерять время | |
Живые организмы следят за временем и ... |
Наносистема доставки молекул предвещает безопасную эру в разработке лекарств | |
Инновационную систему доставки лекарств, облад... |
JPC: Нанопузырьки совершат прорыв в эффективности химических реакций | |
Газы необходимы для многих химических реа... |
Сенсоры нового поколения: как молодые ученые ТулГУ приближают будущее медицины | |
Новые материалы, которые могут помочь в с... |
Nano Letters: Ученые научились делать нанотрубки, направленные в одну сторону | |
Впервые создали нанотрубки из дисульфида ... |
В Красноярске открыт новый двумерный материал из семейства валлериита | |
Ученые из Красноярска создали новый матер... |
AnChem: Открыт новый метод создания и усиления магнетизма в двумерных материалах | |
При толщине всего в несколько атомов двум... |
BiomatResearch: Наноразмерный анализ показал способ предотвращения эрозии зубов | |
Корейская исследовательская группа, которая ра... |
Золото в новом формате: ученые создали двумерные монослои золота для катализа | |
Исследователи создали почти отдельно стоящие н... |
В Сколтехе спроектировали датчик для обнаружения вредных веществ в воздухе | |
В Сколтехе разработали новый датчик, который м... |
Инженер придумал, как повысить чувствительность нанопор для обнаружения болезней | |
Новую технику в области нанотехнологий дл... |
В СПбГУ создали нанолисты цинка для систем очистки воды | |
Новый способ создания особых наночастиц нашли ... |
В СибГМУ снарядили против рака магнитные наночастицы | |
Ученые из Сибирского государственного мед... |
Как графен может изменить вашу жизнь: от питьевой воды до тепла в доме | |
Жидкости с добавлением графена высыхают п... |
Система доставки на основе экстракта семян нима повышает эффект нанопестицидов | |
Как сделать пестициды более эффективными и&nbs... |
Science Robotics: С помощью ДНК-оригами можно создавать медицинских роботов | |
Важное открытие в области молекулярной ро... |
В ТПУ научились управлять свойствами графена с помощью лазера | |
Как можно восстанавливать оксид графена с ... |
Ученые научились производить заживляющие наночастицы в промышленных масштабах | |
Новый метод производства специальных растворов... |
JACS: Открыт новый тип наночастиц гидрида палладия, которые запирают водород | |
Палладий — это редкий металл, ... |
PRL: Физики объяснили, как работает дробный заряд в пентаслойном графене | |
К разгадке, почему электроны могут разделяться... |
FRI: Нанокапсулы с антоцианами делают привычные продукты полезнее | |
В ходе исследования ученые обнаружили, что&nbs... |
Nature Communications: Наночастицы с оснасткой находят белки в плазме крови | |
Новый способ, который поможет находить в ... |
NatElec: Нанотранзисторы преодолеют ограничения кремниевых полупроводников | |
Кремниевые транзисторы, которые используются д... |
Ученые создали устройство для хранения и передачи информации с помощью света | |
Устройство на основе углеродной нанотрубк... |
Созданы частицы с квантовыми точками для многоразового применения в биомедицине | |
Новые светящиеся микрочастицы, состоящие из&nb... |
В России доказали эффективность нанокомпозитов для лечения атеросклероза | |
Модифицированные нанокомпозиты для лечени... |
Science: Открыт новый метод выращивания полезных квантовых точек | |
Квантовые точки, или полупроводниковые на... |
PNAS: Новый метод поможет собирать в 10 раз больше золота из электронных отходов | |
Губку из оксида графена и хитозана д... |
Nature Nanotechnology: Идет создание упрощенной формы жизни | |
Учёные много лет пытаются понять, как&nbs |
LS&A: Разработан метод синтеза наночастиц высокоэнтропийных сплавов | |
Быстрое создание наночастиц высокоэнтропийных ... |