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Nanocrystals Intelligent, Stable et Qui respecte bio Agissent en tant que Différents Chercheurs d'Activité dans des Cellules

Published on June 16, 2009 at 8:07 PM

Les Chercheurs au Ministère De L'énergie des États-Unis le Laboratoire (DOE) National de Lawrence Berkeley Ont produit les nanocrystals lumineux, stables et qui respecte bio qui agissent en tant que différents chercheurs d'activité dans une cellule.

Les chercheurs de Laboratoire de Berkeley ont développé les sondes électroluminescentes d'unique-molécule idéale qui représentent un pas important en contrôlant les comportements des protéines et d'autres composants dans des systèmes complexes tels qu'une cellule vivante. Crédit : accueil de JIM Schuck, Fonderie Moléculaire, Laboratoire de Berkeley

Ces sondes électroluminescentes idéales représentent un pas important en contrôlant les comportements des protéines et d'autres composants dans des systèmes complexes tels qu'une cellule vivante.

L'Écriture De Labels d'un élément cellulaire donné et le cheminement de lui par un environnement biologique typique est chargé des délivrances : la sonde peut irrégulier tourner en marche et en arrêt, concurrence électroluminescent de la cellule, et exige souvent une telle excitation forte de laser, il détruit éventuellement la sonde, embrouillant quelque chose que vous seriez intéressé à voir.

« Les nanoparticles que nous avons conçus peuvent être employés pour étudier des biomolécules un par un, » a dit Bruce Cohen, un scientifique de personnel dans l'Installation Biologique de Nanostructures au centre de recherche du nanoscience du Laboratoire de Berkeley, la Fonderie Moléculaire. « Ces sondes d'unique-molécule nous permettront de cheminer des protéines dans une cellule ou autour de sa surface, et de rechercher des changements d'activité quand nous ajoutons des médicaments ou d'autres composés bioactifs. »

Les chercheurs post-doctoraux Shiwei Wu de Fonderie Moléculaire et la Bande Han, abouti par Cohen, Représentation et Manipulation de Nanostructures fournissent le scientifique de personnel JIM Schuck et Directeur Minéral Delia Milliron d'Installation de Nanostructures, travaillé pour développer des nanocrystals contenant les éléments de terres rares qui absorbent la lumière infrarouge à énergie réduite et la transforment en lumière visible par une suite de transferts d'énergie quand ils sont heurtés par une onde continue, laser de proche-infrared. Les tissus Biologiques sont plus transparents à la lumière de proche-infrared, rendant ces nanocrystals bien adaptés pour les systèmes vivants de représentation avec la dispersion minimale des dégâts ou de la lumière.

« Des terres Rares ont été connues pour afficher le comportement phosphorescent, comme la façon dont l'écran à l'ancienne de télévision rougeoie vert après que vous le fermiez hors circuit. Ces nanocrystals tirent sur cette propriété, et sont million de fois plus efficaces que les teintures traditionnelles, » a dit Schuck. « Aucune sonde avec les propriétés idéales de représentation d'unique-molécule n'avait été recensée à date-notre exposition de résultats qu'un nanocrystal unique est stable et assez lumineux que vous pouvez sortir pour déjeuner, reviennent, et les restes d'intensité constants. »

Pour étudier comment ces sondes pourraient se comporter dans un système biologique réel, l'équipe Moléculaire de Fonderie a incubé les nanocrystals avec les fibroblastes embryonnaires de souris, cellules essentielles au développement du tissu conjonctif, permettant aux nanocrystals d'être repris dans l'intérieur de la cellule. la représentation de Sous tension-Cellule utilisant le même laser de proche-infrared a affiché la luminescence assimilé intense des nanocrystals dans la cellule de souris, sans n'importe quel signe de mouvement propre mesurable.

« Tandis Que ces types de particules ont existé sous une forme ou une autre pendant quelque temps, notre découverte « de l'unique-molécule sans précédent » propriétés que ces différents nanocrystals possèdent ouvre un large éventail d'applications qui étaient précédemment inaccessibles, » Schuck ajoute.

Last Update: 17. January 2012 00:45

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