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電場駆動力を利用した生体分子の細胞内デリバリー技術の開発(第3報)-細胞膜穿孔確率およびバイアビリティの評価

机译:使用电场驱动功率(第3次) - 探索细胞膜穿孔概率和可行评估的生物分子细胞内递送技术的开发

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摘要

細胞·生命プログラムの理解を通じた生命現象を統合的に理解するためには, 個々の細胞の機能発現過程を高い時間·空間分解能で可視化(細胞機能イメージング)する技術の確立が重要である.特に, 生細胞への生体分子(DNA, タンパク質など)の注入や細胞内で発現した極微量物質(tRNA, タンパク質など)の採取が可能となれば, 生化学的な外部刺激による細胞応答(増殖·分化·遊走など)のメカニズム解明を高度に支援する技術となり得る.本研究では, 走査型イオンコンダクタンス顕微鏡(Scanning Ion Conductance Microscope, SICM)の特徴である細胞形態イメージング機能と電場駆動力を利用した低侵襲細胞内デリバリー技術を融合することで, 細胞の機能発現過程を高度に制御するための超高速細胞処理システムの構築を目的としている.本報では, 細胞膜穿孔時の振動援用効果ならびにDNA 導入時のAC 電圧重畳効果を検討し, 細胞膜穿孔確率および細胞生存率を評価した.
机译:为了通过理解细胞和生命程序来整合生命现象,重要的是建立一种以具有多个单个细胞的功能表达过程的高时间和空间分辨率来确定用于可视化(细胞函数成像)的技术。特别地,如果将生物分子(如DNA,蛋白质等)注射到活细胞并提取细胞中表达的痕量量(如TRNA,蛋白质等),则具有生化外部刺激的细胞反应(增殖·它可以是高度支持分化和迁移机制的技术。在该研究中,通过使用细胞形态学成像功能和电场驱动力来融合小型侵入性细胞内递送技术和电场驱动力来融合细胞的功能表达过程,这是扫描离子电导显微镜(SICM)的特性。它旨在构建一个超高速电池处理系统,用于高度控制。在本报告中,检查了在细胞膜穿孔时的振动支持效果和在引入DNA时进行的AC电压叠加效果,评价细胞膜穿孔概率和细胞活力。

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