Articulo de referencia

Bioelectropulverización

La bioelectropulverización es una tecnología que permite depositar células vivas sobre diversos objetivos con una resolución que depende del tamaño celular y no del fenómeno de ...

La bioelectropulverización es una tecnología que permite depositar células vivas sobre diversos objetivos con una resolución que depende del tamaño celular y no del fenómeno de chorro. Se prevé que "las células enfermas generarían una carga diferente en la aguja que las sanas, y podrían identificarse mediante un espectrómetro de masas ", lo que tendría enormes implicaciones en el sector sanitario. [ 1 ]

Las primeras versiones de bioelectropulverizaciones se emplearon en varias áreas de investigación, sobre todo en el autoensamblaje de nanotubos de carbono . [ 2 ] [ 3 ] Aunque el mecanismo de autoensamblaje aún no está claro, "esclarecer las electropulverizaciones como una ruta de nanofabricación competitiva para formar autoensamblajes con una amplia gama de nanomateriales a nanoescala para el ensamblaje de estructuras de abajo hacia arriba basado en el enfoque descendente". [ 4 ] La investigación futura podría revelar interacciones importantes entre las células migrantes y las nanoestructuras autoensambladas. Dichos nanoensamblajes formados mediante este enfoque descendente podrían explorarse como una metodología ascendente para fomentar la migración celular hacia esas arquitecturas para formar patrones celulares en nanoelectrónica, que son algunos ejemplos, respectivamente. [ 5 ]

Después de la exploración inicial con una sola proteína , [ 6 ] se estudiaron sistemas cada vez más complejos mediante bioelectropulverización. Estos incluyen, pero no se limitan a, células neuronales , [ 7 ] células madre , [ 8 ] [ 9 ] e incluso embriones completos . [ 10 ] [ 11 ] El potencial del método se demostró investigando los cambios citogenéticos y fisiológicos de las células linfocitarias humanas [ 12 ] , así como realizando estudios genéticos, genómicos y del estado fisiológico exhaustivos de células humanas [ 13 ] y células de la levadura modelo Saccharomyces cerevisiae . [ 14 ]

Véase también

Referencias

  1. Suwan N Jayasinghe (2007). "La ingeniería celular directa alcanza la era del jet" . Materials Today . 10 (6): 60. doi : 10.1016/S1369-7021(07)70159-1 .
  2. ^ Suwan N Jayasinghe (2006). "Un enfoque avanzado basado en chorros para el procesamiento de nanotubos". Física E. 31 (1): 17– 26. doi : 10.1016/j.physe.2005.08.013 .
  3. Suwan N Jayasinghe (2006). "Una técnica novedosa para formar estructuras de nanotubos autoensambladas". Fullerenos, Nanotubos y Nanoestructuras de Carbono . 14 (1): 67– 81. doi : 10.1080/15363830500538524 . S2CID 136903955 . 
  4. ^ Suwan N Jayasinghe (2006). "Nanoestructuras autoensambladas mediante electropulverización". Física E. 33 (2): 398– 406. doi : 10.1016/j.physe.2006.04.011 .
  5. Suwan N Jayasinghe (2008). "Autoensamblaje por electrospray: una ruta emergente basada en chorro para la formación directa de nanoestructuras". Physica E. 40 ( 9): 2911– 2915. doi : 10.1016/j.physe.2008.02.005 .
  6. R Pareta; A Brindley; MJ Edirisinghe; SN Jayasinghe; ZB Luklinska (2005). "Atomización electrohidrodinámica de proteínas (albúmina sérica bovina)". Journal of Materials Science: Materials in Medicine . 16 (10): 919– 925. doi : 10.1007/s10856-005-4426-z . PMID 16167100. S2CID 42213925 .  
  7. Peter AM Eagles; Amer N Quresh; Suwan N. Jayasinghe (2006). "Electrohydrodynamic jetting of mouse neuronal cells" . Biochemical Journal . 394 (2): 375– 378. doi : 10.1042/BJ20051838 . PMC 1408668. PMID 16393140 .  
  8. Napachanok Mongkoldhumrongkul; James M Flanagan; Suwan N Jayasinghe (2009). "Enfoques de inyección directa para el manejo de células madre". Materiales Biomédicos . 4 (1) 015018. doi : 10.1088/1748-6041/4/1/015018 . PMID 19193972 . S2CID 22508896 .  
  9. Anil Abeyewickreme; Albert Kwok; Jean R. McEwan; Suwan N. Jayasinghe (2009). "Bioelectropulverización de células madre embrionarias: investigación de la viabilidad celular y la pluripotencia". Biomedical Materials . 4 (1) 015018. doi : 10.1088/1748-6041/4/1/015018 . PMID 19193972. S2CID 22508896 .  
  10. Jonathan DW Clarke; Suwan N Jayasinghe (2008). "Los embriones de pez cebra multicelulares obtenidos mediante bioelectropulverización son viables y se desarrollan normalmente". Biomedical Materials . 3 (1) 011001. doi : 10.1088/1748-6041/3/1/011001 . PMID 18458487. S2CID 3365967 .  
  11. Timothy J. Geach; Napachanok Mongkoldhumrongkul; Lyle B. Zimmerman; Suwan N Jayasinghe (2009). "Bioelectropulverización de embriones vivos de Xenopus tropicalis: investigación de la integridad estructural, funcional y biológica de un organismo modelo". Analyst . 134 (4): 743– 747. doi : 10.1039/b817827e . PMID 19305925 . 
  12. Helena Kempski; Nicola Austin; Amy Roe; Steve Chatters; Suwan N Jayasinghe (2008). "Estudio piloto para investigar la posibilidad de cambios citogenéticos y fisiológicos en células de linfocitos humanos bioelectropulverizadas". Medicina Regenerativa . 3 (3): 343– 349. doi : 10.2217/17460751.3.3.343 . PMID 18462057 . 
  13. Richard P. Hall; Caroline M. Ogilvie; Emma Aarons; Suwan N. Jayasinghe (2008). "Estudios genéticos, genómicos y del estado fisiológico en células humanas bioelectropulverizadas con una sola aguja". Analyst . 133 (10): 1347– 1351. doi : 10.1039/b806901h . PMID 18810280 . 
  14. Duncan Greig; Suwan N Jayasinghe (2008). "Efectos genómicos, genéticos y fisiológicos de la bioelectropulverización en células vivas de la levadura modelo Saccharomyces cerevisiae". Biomedical Materials . 3 (3) 034125. doi : 10.1088/1748-6041/3/3/034125 . PMID 18765897 . S2CID 5346587 .