JP3893381B2 - 生体試料が発する電気信号を測定するための測定デバイスおよび測定方法 - Google Patents
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Description
図1は、本実施形態の測定デバイスの構成を示す図である。図2は、図1中に示したIII−III線に沿った断面図である。
(ここで、Rは薄膜抵抗体3bの抵抗値[Ω・m]、Iは薄膜抵抗体3bに流れた電流[A]である。)
消費された電気エネルギーWは熱エネルギーとなって、これが、抵抗槽6b内の空気を膨張させる。このことによって、図6(a)に示すように、抵抗槽6b内の圧力をPddにするとともに、これに連通する連通管15bの気液界面の界面張力を減少させる。流路9の出口となる空洞8における気液界面の界面張力は変化していないので、連通管15bにある気液界面と連通管15aにある気液界面との間の界面張力の平衡が崩れ、電解質溶液12は、抵抗槽6bからウェル19に向かって、図6(a)の矢印Bで示される方向(低温の抵抗槽の側)に移動する。生体試料21は、電解質溶液12のこの流れに従って移動し、微小電極1に誘導され、刺入される。
従来のガラス微小ピペットを用いた細胞内記録法と同様に、本実施形態の測定デバイス10は、電圧固定法および電流固定法によって細胞の発する電気信号を測定することが可能である。
本実施形態の測定デバイス10はまた、細胞のイオンチャネル特性を測定するために用いることができる。これは、入口コネクタ13(空洞7)および出口コネクタ14(空洞8)、ならびにこれらに連結されているポンプ31および32によって、細胞21に、神経刺激物質、化学シナプス伝達物質などの化学物質を投与することにより実施される。
本実施形態では、上記実施形態1の測定デバイス10において、測定セル11に代えて用いることができる測定セル11’を図を参照しながら説明する。なお、説明の簡素化を図るために、上記実施形態1と共通する構成要素を同一の参照符号で示す。
図9は、本実施形態の測定デバイスの構成を示す図である。
本実施形態では、上記実施形態1の測定デバイス10を用いて行なう測定方法を図10を参照しながら説明する。図10は、本実施形態の測定方法を表すフローチャートである。
ここでは、上記実施形態1の測定デバイス10を用いて、生体試料として単離細胞を測定する場合の実施例について説明する。
測定デバイスの製作
基板16の材料として2mm厚のガラス板を用いた。幅60mm×長さ100mmのガラス板の表面に、φ100μmのエンドミルを使い、幅150μm、長さ3mm、深さ70μmの凹部9aを形成した。その後、凹部9aを丹念に研磨した。凹部9aの両端に入口および出口となる直径1.5mmの貫通穴をあけた。
神経細胞の活動電位の測定
測定デバイス10の流路9の出口コネクタ14側を、大気圧よりわずかに低い圧力になるように減圧し、入口コネクタ13に連結されたペレスタティックポンプを用い、モノアラガイ用培地(40mM NaCl、1.7mM KCl、4.1mM CaCl2、1.5mM MgCl2、5mM グルコース、5mM HEPES、pH7.9)を、入口コネクタ13から10μl/分〜100μl/分の流速で流路9に注入した。このとき、連通管15aおよび15bを通って抵抗槽6aおよび6b内に培地が入っていくのが観測された。
生体試料21としてラット動脈由来の平滑筋(SM)を用いた。測定デバイス10内に注入する溶液として、10%FBS(Fetal Bovine Serum)を添加したDMEM培地を使用した。実施例2と同様の操作を行うことによって平滑筋細胞を微小電極1に刺し、アセチルコリンのアナログである、Carbacholを100μMの濃度の溶液として導入したときの、膜電流固定法による細胞内電位を測定した。
Claims (18)
- 生体試料が発する電気信号を測定するための測定デバイスであって、
第1の方向に延びる流路と、
上記流路の両端に連結された1対の導入口と、
上記流路内に設けられた凹形状のウェルと、
上記流路内に設けられた基準電極と、
上記ウェル内に設けられた少なくとも1つの微小電極と、
上記ウェルに連結されており、上記第1の方向と異なる第2の方向に延びる第1連通管と、
上記ウェルのうちの、上記第1連通管と異なる部分に連結されており、上記第1の方向および第2の方向のいずれとも異なる第3の方向に延びる第2連通管と、
上記第1および第2連通管のそれぞれに接続された第1および第2抵抗槽と、
上記第1および第2連通管または上記第1および第2抵抗槽に配置された第1および第2抵抗体とを備える測定デバイス。 - 請求項1に記載の測定デバイスにおいて、
上記第1連通管と上記第2連通管とは、上記流路を対称軸として線対称に配置されていることを特徴とする測定デバイス。 - 請求項1に記載の測定デバイスにおいて、
上記第1連通管および上記第2連通管は、上記第1連通管に沿って延びる直線と、上記第2連通管に沿って延びる直線とが上記少なくとも1つの微小電極に向かって交差するように配置されていることを特徴とする測定デバイス。 - 請求項1に記載の測定デバイスにおいて、
上記少なくとも1つの微小電極は、突起状の先端部を有することを特徴とする測定デバイス。 - 請求項1に記載の測定デバイスにおいて、
上記少なくとも1つの微小電極は、複数の微小電極であることを特徴とする測定デバイス。 - 請求項5に記載の測定デバイスにおいて、
上記基準電極の表面積は、上記複数の微小電極の表面積の合計よりも大きいことを特徴とする測定デバイス。 - 請求項1に記載の測定デバイスにおいて、
第1基板と、上記第1基板上に設けられた第2基板とをさらに備え、
上記第1基板は、上記ウェルと、上記基準電極と、上記微小電極と、上記第1および第2連通管と、第1および第2抵抗槽と、第1および第2抵抗体とを有し、
上記第2基板は、上記第1基板上に設けられた状態で上記流路となる、上記第1の方向に延びる凹部と、上記第1基板上に設けられた状態で上記1対の導入口となる、上記凹部の両端に形成された空洞とを有することを特徴とする測定デバイス。 - 請求項7に記載の測定デバイスにおいて、
上記第2基板は、透明の材料から形成されていることを特徴とする測定デバイス。 - 請求項7に記載の測定デバイスにおいて、
上記第1基板は、半導体材料から形成されていることを特徴とする測定デバイス。 - 請求項1に記載の測定デバイスにおいて、
上記第1連通管の体積は、上記第1抵抗槽の体積の1/5未満であり、
上記第2連通管の体積は、上記第2抵抗槽の体積の1/5未満であることを特徴とする測定デバイス。 - 請求項1に記載の測定デバイスにおいて、
上記流路の表面は、親水性処理が施されていることを特徴とする測定デバイス。 - 請求項1に記載の測定デバイスにおいて、
上記第1および第2抵抗体は、くし型形状であることを特徴とする測定デバイス。 - 請求項3に記載の測定デバイスにおいて、
上記ウェルのうちの、上記第1および第2連通管と異なる部分に連結されており、上記第2の方向および上記第3の方向のいずれとも異なる第4の方向に延びる第3連通管と、
上記第3連通管に接続された第3抵抗槽と、
上記第3連通管または上記第3抵抗槽に配置された第3抵抗体とをさらに備えることを特徴とする測定デバイス。 - 請求項13に記載の測定デバイスにおいて、
上記第1連通管および上記第2連通管は、上記第1連通管に沿って延びる直線と、上記第2連通管に沿って延びる直線とが上記少なくとも1つの微小電極に向かって開くように配置されており、
上記第3連通管は、上記少なくとも1つの微小電極の先端部が上記第3連通管に沿って延びる直線上に実質的に位置するように配置されていることを特徴とする測定デバイス。 - 請求項1に記載の測定デバイスにおいて、
上記第1の方向に延びるもう1つの流路と、
上記もう1つの流路の両端に連結されたもう1対の導入口と、
上記もう1つの流路内に設けられた凹形状のもう1つのウェルと、
上記もう1つの流路内に設けられたもう1つの基準電極と、
上記もう1つのウェル内に設けられた少なくとも1つのもう1つの微小電極と、
上記もう1つのウェルに連結されており、上記第1の方向と異なる第2の方向に延びるもう1つの第1連通管と、
上記もう1つのウェルのうちの、上記もう1つの第1連通管と異なる部分に連結されており、上記第1の方向および第2の方向のいずれとも異なる第3の方向に延びるもう1つの第2連通管と、
上記もう1つの第1および第2連通管のそれぞれに接続されたもう1つの第1および第2抵抗槽と、
上記もう1つの第1および第2連通管または上記もう1つの第1および第2抵抗槽に配置されたもう1つの第1および第2抵抗体とをさらに備えることを特徴とする測定デバイス。 - 生体試料が発する電気信号を測定する測定方法であって、
第1の方向に延びる流路と、上記流路の両端に連結された1対の導入口と、上記流路内に設けられた凹形状のウェルと、上記流路内に設けられた基準電極と、上記ウェル内に設けられた少なくとも1つの微小電極と、上記ウェルに連結されており、上記第1の方向と異なる第2の方向に延びる第1連通管と、上記ウェルのうちの、上記第1連通管と異なる部分に連結されており、上記第1の方向および第2の方向のいずれとも異なる第3の方向に延びる第2連通管と、上記第1および第2連通管のそれぞれに接続された第1および第2抵抗槽と、上記第1および第2連通管または上記第1および第2抵抗槽に配置された第1および第2抵抗体とを備える測定デバイスを用意する工程(a)と、
上記流路内の圧力を低減することによって上記流路に電解質溶液を導入して充填する工程(b)と、
上記流路内の圧力を大気圧に戻す工程(c)と、
上記ウェル内に生体試料を配置する工程(d)と、
上記流路を密閉する工程(e)と、
上記第1抵抗体または第2抵抗体に電流を印加することによって、上記少なくとも1つの微小電極に上記生体試料を接触させる工程(f)と、
上記生体試料が発する電気信号の変化を測定する工程(g)と、
を含む測定方法。 - 請求項16に記載の測定方法において、
上記工程(f)の後に、上記少なくとも1つの微小電極に電気パルスを印加する工程(h)をさらに含むことを特徴とする測定方法。 - 請求項16または17に記載の測定方法において、
上記1対の導入口のいずれか一方から薬剤を投入する工程(i)をさらに含むことを特徴とする測定方法。
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