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Planck 최대 연구원은 항암제를 위한 셀 방식 프로세스 - 신기술을 구상합니다

반도체 nanocrystals 덕분에, Goettingen에 있는 생물 물리학 화학을 위한 Planck 최대 학회에 연구원, Universidad de 부에노스아이레스에 독일 및 그들의 합작자는 지금 유전자 발현 (성격 생물공학, 2월 2004일 문제점)의 통제에서 관련시킨 신호 전송 프로세스의 영화를 붙잡을 수 있습니다. 이 돌파구는 새로운 암 치료 약의 발달을 가속화할 것으로 예상됩니다. Quantum 점 (또는 QDs nano 치수가 재진 마커로) DNA 순서, 단백질, 또는 그밖 분자를 구상하고 세포에서 추적하기 위하여 이용될 수 있습니다. 세포에 수용체와 같은 분자를 표적으로 하기 위하여 QDs와 특정 ligands 의 이 경우에는 셀 방식 성장 인자, 묶는 것으로 이루어져 있는 복합물은 떠오릅니다. 다양한 군기에 있는 QDs 놀은 1000까지 시간 더 밝은 전통적인 형광성 염료입니다.

환호한 과학 전표 성격 생물공학의 2월 문제점에서 간행된 연구 결과에서는, Diane Lidke와 그녀의 동료는 Quantum 점을 가진 그들의 실험의 결과를 제출합니다. 이들은 레이저 소스를 가진 흥분에 몇몇 다른 군기에서 형광을 발하는 직경에 있는 밀리미터의 단순한 10 millionth nano 치수가 재진 반도체 결정입니다. 이 결정은 연구원을 소위 erbB 수용체 가족에 있는 신호 전송의 실시간 영상 클립, 유방암에 대하여 지시된 항체와 같은 많은 반대로 종양 약을 위한 중요한 표적을 투발하는 가능하게 했습니다. 그밖 프로세스 사이에서, 영화는 세포의 내부로 수용체 성장 요인 복합물의 통풍관 그리고 연속적인 재분배를 붙잡습니다.

"우리의 연구 결과에서 보고된 생체 조건 측정 셀 방식 프로세스로 새로운 통찰력을 제시하고 조정 (죽은) 세포에 이전에 단지 공부될 수 있던 상호 작용은,"는 박사에 의해 토마스 Jovin, 분자 생물학의 생물 물리학 화학과를 위한 Planck 최대 학회의 의장 지도된 연구원을 썼습니다. "수용체 중재한 변환의 이해는 합리적인 수용체 표적으로 한 암 치료학을 위해 필수적입니다. 양 점과 ligands의 다중 조합에 근거를 둔 양이 많은 접근은 그 같은 수사를 위해 값을 헤아릴 수 없을 것입니다."

성격 생물공학의 동일 문제점에서는, 살아있는 세포 화상 진찰에 있는 2명의 주요한 전문가는 연구 결과의 결과를 검토했습니다. "반도체 nanocrystals 필적할 수 없은 공간을 가진 생세포의 표면에 개별적인 수용체의 운동을 추적하을 수 있고 시간 해상도"는, 이스라엘의 과학의 Weizmann 학회의 Gal Gur와 Yosef Yarden를 썼습니다. "(그 외) 화상 진찰 방법론은 제한하고 공간을 시간 해상도는 복잡한 조작을 요구하거나 수용체 역동성의 단지 아주 짧은 스냅을 제공할 수 있고."

전통적인 공구는 형광성 염료와 중합체 구체와 같은 연구원에 따라 생세포의 확장되는 비디오 영상을 위한, 유익하기 에는 - 때때로 초 안에 - 너무 빨리 표백합니다. Quantum 점은, 다른 한편으로는, 뿐만 아니라 아주 photostable 또한 아주 밝, 분 또는 시간 동안 세포의 많은 성분을 한번에 추적하게 가능하게 하. 오늘날, 관측 시간의 길이는 급속한 변경이 초 분의 시간에 생기기 수 있기 때문에, 셀 방식 프로세스의 연구 결과를 위한 중요한 요인입니다.

2004년 3월th 5일 배치하는

Date Added: Mar 19, 2004 | Updated: Jun 11, 2013

Last Update: 12. June 2013 15:45

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