超高感度電位計測バイオセンサーによる細胞骨格タンパク質動態のモニタリング
使用超灵敏电位测量生物传感器监测细胞骨架蛋白动态
基本信息
- 批准号:25870205
- 负责人:
- 金额:$ 2.75万
- 依托单位:
- 依托单位国家:日本
- 项目类别:Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
- 财政年份:2013
- 资助国家:日本
- 起止时间:2013-04-01 至 2015-03-31
- 项目状态:已结题
- 来源:
- 关键词:
项目摘要
電界効果トランジスタやエレクトロメーターなど半導体型バイオセンサーによる細胞骨格タンパク質動態のモニタリングに関する研究を行った.アルツハイマー病やその他脳内に神経原線維が形成される疾患において見出される微小管束の喪失,および抗がん剤の主要なターゲットとして注目されている微小管の会合脱離過程,これらの検出を簡易・迅速かつ低コストに達成する基盤技術を提供すること,および従来の蛍光イメージングに依存したタンパク質動態観察から脱却し,プロテオミクス解析,分子モーターおよびその集積化した運動素子の運動機構解明のための新たなプラットフォームを提示することを目的としている.研究実施計画に従い,初年度(2013年)は10月の帰国後より,半導体型バイオセンサーを用いた高感度電荷検出によるチューブリンおよび微小管の電気的特性評価に取り組んだ.また、これらタンパク質が電極表面吸着後に構造変性することを抑制するための固液界面設計を検討した.チューブリンおよびその集合体(微小管)は研究協力者(北海道大学 角五彰 博士)より必要に応じて提供された.これらタンパク質に対する吸着電位測定を半導体型バイオセンサー(金電極)で実施した.チューブリンおよび微小管に対する理論的な静電ポテンシャル解析に関する既報文献は,いずれも負に帯電していることを報告している.しかし,微小管の吸着電位測定は,その理論的荷電状態から予想されるのとは逆の,正の電位変化を示した.(1)微小管側面は対イオン(カチオン)により強く遮蔽されること,(2)チューブリンと微小管で誘電率が大きく異なること,および(3)底面(理論的には正に帯電)を向けて接着した可能性などが考えられる.従って,インピーダンス測定や原子間力顕微鏡による吸着後の電極表面観察も重要であると考えている.また、サンプル量低減のため,マイクロ流路型電極システムの開発も行った.
In the field of electricity, there are no changes in the field of electronics. in the electrical industry, there are many problems in the electrical industry. in the electrical industry, there is a problem in the electrical industry. in the electrical industry, there is a problem in the electrical industry. in the electrical industry, there is a problem in the electrical industry. in the electrical industry, there is a problem in the field of electronics. in the electrical industry, there is a problem in the electrical industry. in the electrical industry, there is a problem in the electrical industry. in the electrical industry, there is a problem in the electrical industry. in the electrical industry, there is a problem in the electrical industry. in the electrical industry, there is a problem in the electrical industry. in the electrical industry, there is a problem in the development of a disease. The main purpose of the system is to pay close attention to the separation process of the micro-tube, which is easy to operate quickly and rapidly. The basic technology provides information, the information is available, and the performance of the system is analyzed. The active movement organization of the molecular training organization explains the new information, prompts the purpose of the program, and studies the implementation of the project program. In the first year (2013), it will be held in October of the first year (2013). The semiconducting device is used to obtain the characteristics of the microtube electronics. it is very sensitive to the characteristics of the microtube electronics. After the surface of the cathode is absorbed, the solid-liquid interface is designed. The microtubule assembly (microtubule) is used as a research collaborator (Dr. Wuzhang, Hokkaido University) to provide the necessary equipment. In this paper, the theory of the theory of microtube engineering is analyzed and analyzed. The microtube is used to measure the potential of the microtube. The charge state of the theory is expected to cause a negative response. The positive voltage indicator indicates that. (1) the microtube is strongly shielded, and (2) the microtube is sensitive to the electrical rate of the microtube. The bottom side (3) is in the direction of the possibility that the atomic force is measured by the atomic force micrometer. The surface of the cathode is monitored. The temperature is low, and the current type of power supply is very important.
项目成果
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前田 康弘其他文献
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