バイオエレクトロスプレーは、細胞の大きさに依存した解像度で、さまざまなターゲットに生きた細胞を沈着させる技術であり、噴射現象には依存しません。「不健康な細胞は針で健康な細胞とは異なる電荷を引き寄せ、質量分析計で識別できる」と考えられており、医療業界に大きな影響を与えます。[1]
バイオエレクトロスプレーの初期のバージョンは、いくつかの研究分野で採用されましたが、最も顕著なのはカーボンナノチューブの自己組織化です。[2] [3]自己組織化のメカニズムはまだ明らかではありませんが、「トップダウンベースのボトムアップ構造の組み立てのために、ナノスケールで幅広いナノ材料を使用して自己組織化を形成するための競合するナノファブリケーション方法としてエレクトロスプレーを解明する」ことを目指しています。 [4]将来の研究では、移動する細胞と自己組織化ナノ構造の間の重要な相互作用が明らかになる可能性があります。このトップダウンアプローチによって形成されたナノアセンブリは、細胞パターンを形成するための構造からナノエレクトロニクスまで、細胞の移動を促進するためのボトムアップの方法論として研究される可能性があります。これらはそれぞれいくつかの例です。[5]
最初は単一のタンパク質で調査が行われましたが、[6]バイオエレクトロスプレーでは、より複雑なシステムが研究されるようになりました。これらには、神経細胞、[7] 幹細胞、[8] [9]さらには胚全体が含まれますが、これらに限定されるわけではありません。[10] [11]この方法の可能性は、ヒトリンパ球細胞の細胞遺伝学的および生理学的変化の調査[12]や、ヒト細胞[13]およびモデル酵母サッカロミセス・セレビシエの細胞の包括的な遺伝学的、ゲノム的、生理学的状態の研究によって実証されました。[14]
参照
参考文献
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