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    納米探針已被用于幾種類型的細(xì)胞
          
      為了開發(fā)這項(xiàng)技術(shù)的安全使用在人類,動(dòng)物模型。這種模型可以幫助優(yōu)化導(dǎo)管設(shè)計(jì),交付協(xié)議,類型治療的細(xì)胞,以及培訓(xùn)的外科醫(yī)生在導(dǎo)管操作。具體的心臟損壞的部分,相對(duì)于其他組織如肺,肝或脾的細(xì)胞數(shù)進(jìn)行計(jì)數(shù)的能力是至關(guān)重要的優(yōu)化。
      放射性和光學(xué)標(biāo)記技術(shù)已被使用過(guò)。雖然放射性標(biāo)記細(xì)胞計(jì)數(shù),以有限的方式,他們往往迅速擴(kuò)散,可以治療的細(xì)胞毒性,有一個(gè)半衰期短,導(dǎo)致大量放射性廢物。光學(xué)標(biāo)記,如熒光分子,細(xì)胞定位,但是,熒光的是不是一個(gè)定量的技術(shù),因?yàn)樵隗w內(nèi)組織的不透明性。此外,許多光學(xué)標(biāo)簽也可以在短期內(nèi)從細(xì)胞擴(kuò)散。由于這些限制,與傳統(tǒng)的標(biāo)簽技術(shù),研究人員已經(jīng)開始采用NIT使用穩(wěn)定同位素標(biāo)記的材料。
      NIT的探針與細(xì)胞標(biāo)記,以下列方式執(zhí)行。要測(cè)試的治療細(xì)胞培養(yǎng)在培養(yǎng)用含納米粒子探針的合適的金屬。潛伏期一般持續(xù)1小時(shí)和24小時(shí)之間。然后將細(xì)胞洗滌多次,用過(guò)量的培養(yǎng)基,以去除未進(jìn)入細(xì)胞的任何顆粒。此時(shí)細(xì)胞已經(jīng)準(zhǔn)備好使用。(它們可能會(huì)被凍結(jié)并存儲(chǔ)供以后使用。)
      由于納米探針是穩(wěn)定的,他們不會(huì)失去檢測(cè)有效性的方式與他們的半衰期短,熒光標(biāo)記,放射性標(biāo)記,由于淬火,做。納米探針包埋于細(xì)胞質(zhì)囊泡。因此,它們不從細(xì)胞如放射性物質(zhì)和熒光示蹤劑擴(kuò)散。標(biāo)記后的標(biāo)準(zhǔn)曲線圖表的細(xì)胞數(shù)和每分鐘衰變數(shù),得到的檢測(cè)范圍(參見(jiàn)圖3)。在該圖中報(bào)告的實(shí)驗(yàn)中,小區(qū)檢測(cè)的靈敏度為約1000個(gè)細(xì)胞。
      納米探針已被用于幾種類型的細(xì)胞,包括骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞,成肌細(xì)胞,骨髓細(xì)胞,成纖維細(xì)胞。所有類型的細(xì)胞迄今已發(fā)現(xiàn)的標(biāo)簽,最有可能通過(guò)胞飲作用,集中在長(zhǎng)壽命胞漿空泡。此外,一直沒(méi)有大的毒性明顯。因此新開發(fā)的基于細(xì)胞的療法,量化生物分布,NIT,在結(jié)合納米膠體,被證明是一個(gè)有利的技術(shù),可以提供需要的信息,在傳統(tǒng)技術(shù)一直不理想。
      多種檢測(cè)技術(shù)金屬納米探針的性質(zhì),使他們能夠檢測(cè)到幾個(gè)不同的參數(shù)技術(shù),包括NIT,磁共振成像(MRI),時(shí)間分辨熒光(TRF)和電子顯微鏡。利用這些多個(gè)物理屬性在一個(gè)單一的膠體粒子可以提供有關(guān)的研究員是唯一可用于細(xì)胞療法的發(fā)展。
      MRI造影劑和NIT。成像細(xì)胞,因?yàn)樗鼈冋诠芾淼膶?shí)驗(yàn)?zāi)P图?xì)胞療法可以幫助優(yōu)化提貨手續(xù)。在這樣一個(gè)過(guò)程中,MRI可提供最詳細(xì)的實(shí)時(shí)圖像。調(diào)查人員使用磁共振造影劑標(biāo)記細(xì)胞標(biāo)記的細(xì)胞可以映襯組織成像。
      雖然鐵基膠體,使圖像變暗,先前已被用于標(biāo)記細(xì)胞,大多數(shù)研究者喜歡釓為基礎(chǔ)的材料,因?yàn)樗麄冄矍耙涣?。研究人員一直在被迫使用對(duì)比度鐵,因?yàn)殍F會(huì)以微粒的形式工作時(shí),細(xì)胞攝取,從而提供了一種手段。人們?cè)?jīng)認(rèn)為,因?yàn)樗鼈儽仨毮軌蛟L問(wèn)在MRI圖像中使用的水的質(zhì)子,釓顆粒不會(huì)提供必要的用于MRI的對(duì)比。
      TRF和NIT。光顯微成像給藥的細(xì)胞組織切片中可提供給藥的細(xì)胞以及位于附近的細(xì)胞識(shí)別的位置信息。熒光標(biāo)記將有助于圖像細(xì)胞。某些鑭系元素時(shí)間分辨熒光的物理性質(zhì)。TRF材料能夠維持甚至更長(zhǎng)的時(shí)間后,該激勵(lì)光熒光比周圍的組織持續(xù)的自發(fā)熒光關(guān)閉。參展TRF已開發(fā)的納米探針,并有很強(qiáng)的熒光。
      電子顯微鏡和NIT。通過(guò)電子顯微鏡的成像可以提供超微結(jié)構(gòu)的信息。的標(biāo)簽中使用的納米粒子是金屬。因此,它們是電子不透明的,因此,在通過(guò)電子顯微鏡超微結(jié)構(gòu)水平是可見(jiàn)的(參見(jiàn)圖2)??沙上駱?biāo)記的細(xì)胞,為了研究其超微結(jié)構(gòu)的環(huán)境和關(guān)系。高治療的細(xì)胞和他們的鄰居之間微妙的相互作用進(jìn)行研究。
      NIT和細(xì)胞治療NIT標(biāo)記的納米粒子結(jié)合,構(gòu)成一種技術(shù),它可以精確量化和成像管理細(xì)胞的細(xì)胞療法。到現(xiàn)在為止,該技術(shù)已被用于研究疾病的動(dòng)物模型。不過(guò),這使研究人員能夠優(yōu)化其細(xì)胞和交付技術(shù)的長(zhǎng)足進(jìn)步。建模研究使研究人員能夠更好地了解潛在的副作用,以及使他們能夠確定多少細(xì)胞在體內(nèi)。此時(shí)細(xì)胞治療心肌梗死的發(fā)展,它已交付的細(xì)胞中,大約有90%不留在目標(biāo)站點(diǎn),但移動(dòng)到身體的其他部位。11還有更多的工作需要做,以最大限度地提高保留率,并更好地評(píng)估分布和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
      納米材料具有相同的能力,在三種類型的成像(MRI,熒光和電子顯微鏡),剛剛成為醫(yī)學(xué)研究人員提供。對(duì)于第一次,這是可能的兩個(gè)圖像,并在同一個(gè)主題的量化,因此,一些可以與在圖像上可見(jiàn)的探針。這種multidetection技術(shù)提供了基礎(chǔ),創(chuàng)造更好的治療。
      診斷測(cè)試身體器官的功能通常依靠一種自然產(chǎn)生的物質(zhì),然后確定是否是異常的數(shù)量,這種物質(zhì)在主題的濃度測(cè)量。本文介紹了一種新的技術(shù)措施從外部傳送標(biāo)記探針如何處理,當(dāng)它在體內(nèi)診斷測(cè)試。
      NIT是一種新的診斷技術(shù),可以提供一個(gè)獨(dú)特的能力來(lái)跟蹤探針定量在體內(nèi),用它們來(lái)分析生理功能。目前,它主要用于研究人員在藥物發(fā)現(xiàn)和臨床前試驗(yàn),但它已經(jīng)開始吸引通知醫(yī)師。的臨床應(yīng)用開始被開發(fā)包括測(cè)量腎臟的器官功能。
      這將需要一段時(shí)間才會(huì),NIT材料應(yīng)用于臨床。然而,NIT在生命科學(xué)的應(yīng)用正在增長(zhǎng),因?yàn)檫@種技術(shù)是唯一適合解決的重要問(wèn)題,年紀(jì)大了,傳統(tǒng)技術(shù)無(wú)法。NIT允許復(fù)用其他實(shí)驗(yàn),以擴(kuò)大范圍的信息提供給醫(yī)生或科學(xué)家。,因?yàn)樘筋^標(biāo)簽種類繁多的NIT電位,進(jìn)行定量測(cè)定的電池可以在單個(gè)樣本。NIT是一個(gè)典型的例子,診斷考慮在21世紀(jì)的新方向。
      丹尼斯·瓦卡羅,博士,董事長(zhǎng),克里斯托弗·萊因哈特博士,總裁兼首席執(zhí)行官,并歐內(nèi)斯特Groman博士,副總裁,研究和開發(fā),生物物理檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室公司(BioPAL馬薩諸塞州伍斯特市)。作者可以達(dá)到[email protected]的。
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