RU2627455C1 - Способ изготовления биомеханического сенсора для измерения сил адгезии в системе "клетка-клетка" - Google Patents

Способ изготовления биомеханического сенсора для измерения сил адгезии в системе "клетка-клетка" Download PDF

Info

Publication number
RU2627455C1
RU2627455C1 RU2016103153A RU2016103153A RU2627455C1 RU 2627455 C1 RU2627455 C1 RU 2627455C1 RU 2016103153 A RU2016103153 A RU 2016103153A RU 2016103153 A RU2016103153 A RU 2016103153A RU 2627455 C1 RU2627455 C1 RU 2627455C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cell
drop
suspension
tipless cantilever
adhesion
Prior art date
Application number
RU2016103153A
Other languages
English (en)
Inventor
Марина Юрьевна Скоркина
Елена Александровна Шамрай
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ")
Priority to RU2016103153A priority Critical patent/RU2627455C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2627455C1 publication Critical patent/RU2627455C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/48Biological material, e.g. blood, urine; Haemocytometers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/48Biological material, e.g. blood, urine; Haemocytometers
    • G01N33/483Physical analysis of biological material
    • G01N33/487Physical analysis of biological material of liquid biological material
    • G01N33/49Blood

Landscapes

  • Measuring Or Testing Involving Enzymes Or Micro-Organisms (AREA)
  • Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)
  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)

Abstract

Изобретение касается способа изготовления биомеханического сенсора для измерения сил адгезии в системе «клетка-клетка». Сущность способа заключается в том, что используют влажную камеру, стандартный tipless кантилевер, суспензию лимфоцитов. Суспензию лимфоцитов готовят путем центрифугирования цельной гепаринизированной крови без отмывки в фосфатном буфере, проверяют жизнеспособность лейкоцитов в тестах in vitro. В центр стеклянной поверхности наносят каплю 2% раствора желатина, а на противоположные края помещают каплю лейкосуспензии и каплю эритроцитарной суспензии, после чего погружают tipless кантилевер в каплю 2% раствора желатина, затем переводят область сканирования на край стеклянной поверхности, где находится капля лейкосуспензии, под контролем оптической системы микроскопа выбирают участок с расположенными на нем отдельно лежащими лимфоцитами, осуществляют подвод tipless кантилевера к отдельному лимфоциту, после прилипания лимфоцита к tipless кантилеверу проводят сканирование зернистых форм лейкоцитов, затем переводят область сканирования образца на край с расположенной каплей суспензии эритроцитов и проводят их сканирование. Приготовление биомеханического сенсора и измерение сил адгезии в системе «клетка-клетка» проводят в режиме силовой спектроскопии в процессе однократного сканирования. Использование способа позволяет изготавливать биомеханические сенсоры, позволяющие с высокой точностью получать объективные данные о силах взаимодействия в системе «клетка-клетка». 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Способ изготовления биомеханического сенсора для измерения сил адгезии в системе «клетка-клетка» относится к области молекулярно-клеточной физиологии и может быть использован в клинической диагностике для изучения адгезивных свойств поверхности нативных клеток.
В области молекулярно-клеточной физиологии известны различные экспериментальные подходы в исследовании адгезионных свойств клеток. Особое внимание среди них уделено исследованию механических свойств клеток адгезиометрическими методами (Маленков А.Г., Чуич Г.А. Межклеточные контакты и реакции клеток. – М.: Медицина, 1976. – 136 с.). В частности, распространенным является метод жидкостной дезинтеграции, включающий взятие материала (клеток крови), приготовление препаратов, инкубацию клеток в микрокамере и определение процента проадгезировавших клеток после их смыва буферным раствором, подсчет проадгезировавших клеток. Существенным недостатком такого подхода является приблизительное определение числа проадгезировавших клеток и невозможность измерить силу сцепления клетки со стеклянной подложкой, более того, полученная информация не дает объективной картины, присутствующей в системе «клетка-клетка», т.к. силы сцепления в биологических системах в значительной степени определяются экспрессией молекул клеточной адгезии между двумя контактирующими клетками, в то время как прилипание клетки к стеклу зависит не только от ее рецепторного аппарата, но и от инкубационной среды, содержащей белковые комплексы.
В области сканирующей зондовой микроскопии известны способы измерения адгезии биологических объектов к острию нанозонда методом силовой спектроскопии. В основе этого метода лежит измерение межмолекулярных сил, возникающих между модифицированным металлическим зондом и клеткой (Sagvolden G., Glaever I., Pettersen E.O., Feder J., Cell adhesion force microscopy //Proc. Natl. acad. Sci. USA. – 1999. – V. 96. – P. 471-476). Однако данный способ имеет ряд ограничений. Одной из непреодолимых характеристик является сила взаимодействия между клеткой и зондом, которая увеличивается при удлинении времени сканирования из-за возникновения связей. Причем консоли, используемые для измерения адгезии клеток очень жесткие по сравнению с клетками и тканями. Кроме того, для «мягких образцов» (образцов с пониженной механической жесткостью) трудно разделить относительный вклад поверхностных сил в адгезию и деформацию образца.
Наиболее близким по своей сущности к заявляемому является способ изучения адгезивных сил на молекулярном уровне методом атомно-силовой микроскопии с использованием сенсоров, в качестве которых выступают одиночные клетки, клеточные монослои и полимерные микросферы, иммобилизованные на tipless кантилеверaх (Benoit M., Gaub H.E. Measuring cell adhesion force with the atomic force microscope at the molecular level //Cell tissues organs. – 2002. – V. 172. – P. 174-189), включающий измерение сил адгезии в системе «эритроцит-эритроцит». Для осуществления способа изготавливают сенсор адгезии следующим образом:
1) эритроциты группы А или О, полученные от соответствующих пациентов, разбавляют фосфатно-солевым буфером (PBS; pH=7,4) и подвергают центрифугированию на микроцентрифуге при 10 000 об/мин в течение 2 мин;
2) отделяют эритроциты от плазмы и наносят их в виде монослоя на аминосиликонизированные стекла, которые готовят путем обработки Si-O слоя поверхности стекла N1-[3-(триметоксисимил)пропил] диэтиленамином (Aldrich, USA) при 80°С в течение 10 мин, затем промывают в этаноле и воде при 80°С в течение 80 мин;
3) для приготовления силового сенсора стандартный tipless кантилевер Si3N4 обрабатывают N1-[3-(триметоксисимил)пропил] диэтиленамином (Aldrich, USA) при 80°С в течение 10 мин, затем промывают в этаноле и воде при 80°С в течение 80 мин с целью получения аминофункционализированной поверхности, которую обрабатывают лектином WGA (Sigma, USA) в концентрации 100 мг/мл;
4) одиночные эритроциты прикрепляют к функционализированному tipless кантилеверу в режиме силовой спектроскопии;
5) измеряют силы адгезии между эритроцитами на атомно-силовом микроскопе в режиме силовой спектроскопии.
Недостатком изложенного способа является использование в качестве датчика силового взаимодействия между клетками отмытых эритроцитов группы А или О, которые теряют в процессе отмывки поверхностные молекулы, транспортируемые клеточной поверхностью, и, как следствие, проявляют малую адгезивную активность, более того, в норме эритроциты не адгезируют к другим клеткам и не несут на своей поверхности рецепторов адгезии, хотя способны образовывать агрегаты за счет «мостиков» (Узикова Е.В., Милорадов М.Ю., Булаева С. В., Муравьев А.В., Замышляева А.В., Зайцев Л.Г. Молекулярные механизмы агрегации и адгезии эритроцитов //Ярославский педагогический вестник. – 2011. - №4. Т. III. – С. 105-107). Использование различных химических агентов с целью получения аминофункционализированной поверхности стекла либо tipless кантилевера существенно изменяет природный баланс сил, который существует между клетками в кровяном русле, и искажает полученные результаты. Использование лектина WGA (агглютинин из проростков пшеницы), которым покрывают tipless кантилевер перед прикреплением эритроцита, создает дополнительные артефакты при проведении измерений, так как будет вносить дополнительные помехи при измерении сил адгезии между клетками, потому как клетки лейкоцитарного ряда имеют рецепторы, обладающие повышенным сродством к лектинам, что существенно сказывается на полученных результатах.
Задачей предлагаемого изобретения является создание способа изготовления биомеханического сенсора для измерения сил адгезии в системе «клетка-клетка», который обладает свойствами нативной клетки, способен измерять силы адгезии между одиночными клетками и сводит к минимуму получение возможных артефактов при проведении измерений.
Для решения поставленной задачи в способе, включающем:
- выделение эритроцитов группы А или О путем центрифугирования;
- нанесение эритроцитов в виде монослоя на аминсиликонизированные стекла;
- приготовление силового сенсора из стандартного tipless кантилевера путем его аминосиликонизирования и последующей обработки лектином WGA (Sigma, USA);
- прикрепление одиночного эритроцита к функционализированному tipless кантилеверу в режиме силовой спектроскопии;
- измерение силы адгезии между эритроцитами на атомно-силовом микроскопе в режиме силовой спектроскопии;
предлагается внести следующие изменения:
- использовать для приготовления биосенсора стандартный tipless кантилевер серии CSG 11/tipless, который обрабатывают 2% раствором желатина, приготовленным на дистиллированной воде, и суспензию лимфоцитов, причем приготовление сенсора проводят в режиме силовой спектроскопии в процессе однократного сканирования;
- готовить суспензию лейкоцитов путем центрифугирования цельной гепаринизированной крови при 1500 об/мин в течение 5 мин без отмывки в фосфатном буфере;
- проверять жизнеспособность лейкоцитов в тестах in vitro путем окраски клеточной суспензии 0,4% раствором трипанового синего в фосфатно-солевом буфере (рН 7,2-7,3) и последующего подсчета погибших форм на световом микроскопе (мертвые клетки окрашиваются в синий цвет, живые клетки не окрашиваются), в эксперимент отбирать лейкосуспензии с жизнеспособностью клеток не менее 95%;
- наносить в центр стеклянной поверхности каплю 2% раствора желатина, на противоположные края стеклянной поверхности помещать каплю лейкосуспензии и каплю эритроцитарной суспензии;
- помещать образец во влажную камеру, насыщенную парами воды и закрытую мембраной;
- проводить процедуру силовой спектроскопии участка размером 50x50 мкм, погружая tipless кантилевер в каплю желатина, затем переводить область сканирования на край стеклянной поверхности, где находится капля лейкосуспензии, под контролем оптической системы микроскопа, выбрать участок с расположенными на нем отдельно лежащими лимфоцитами, осуществить подвод tipless кантилевера к отдельному лимфоциту. После прилипания лимфоцита к tipless кантилеверу проводить сканирование суспензии зернистых форм лейкоцитов;
- регистрировать с помощью приготовленного биосенсора силовые кривые 30 зернистых форм лейкоцитарных клеток в режиме силовой спектроскопии. Затем перевести область сканирования образца на край, где располагается капля суспензии эритроцитов. Регистрировать снятие силовых кривых 30 эритроцитов;
- по полученным кривым вести расчет сил адгезии с помощью программного обеспечения Nova.
Предлагаемый способ позволит получить объективные данные о силах адгезии между клетками крови за счет использования биомеханического сенсора, который состоит из tipless кантилевера и живой клетки – лимфоцита. Модификация tipless кантилевера с использованием лимфоцита позволит смоделировать условия, максимально приближенные к условиям ex vivo, и получить объективные данные о силах адгезии в биологических системах, поскольку эти клетки несут на своей поверхности различные семейства рецепторов адгезии, вступающих во взаимодействие с биологическими молекулами в организме. Кроме того, применение 2% раствора желатина, в качестве модифицирующего агента, к которому прикрепляется клетка, позволит сохранить ее жизнеспособность, использование влажной камеры, создающей оптимальные условия для сохранения нативной формы клеток. Совмещение способа приготовления биосенсора и процедуры измерения сил адгезии за одну процедуру сканирования позволяет сократить время исследования и увеличивает скорость манипулирования объектами за счет быстрой смены областей сканирования.
Техническим результатом заявленного способа является получение объективных данных о силах адгезии между клетками крови в норме и при развитии лейкоза, которые позволяют осуществлять диагностику раннего обнаружения остаточной популяции лейкозных клеток после лечения и решить важную научно-практическую задачу, связанную с подбором адекватной программы лечения заболевания, а также прогнозировать и выявлять ранние цитологические признаки начинающейся декомпенсации ремиссионного состояния.
Отличительными признаками заявленного способа являются:
- использование нативных лимфоцитов для приготовления биосенсорных АСМ-зондов, которые являются живыми модельными системами, несущими на своей поверхности рецепторы адгезии, что позволяет получить объективные данные о силах взаимодействия в системе «клетка-клетка»;
- проведение тестов по определению жизнеспособности клеток крови in vitro позволяет отбирать нативные жизнеспособные лимфоциты крови для изготовления биосенсора, который позволяет моделировать силы адгезии в живых системах;
- использование 2% раствора желатина для обработки tipless кантилевера позволяет сохранить жизнеспособность лимфоцита, прикрепленного к нему, и поддерживает оптимальный баланс сил при выдвижении пьезосканера и надавливании на клетку с определенной силой, что позволяет избежать воздействия на поверхность чрезмерных нагрузок при силовом надавливании;
- изготовление биосенсоров в процессе проведения одной процедуры сканирования позволяет экономить время исследования и увеличивает скорость манипулирования объектами за счет быстрой смены областей сканирования на одном стекле;
- использование в процессе сканирования влажной камеры для создания условий, обеспечивающих сохранение нативного функционально активного и морфологически неизменного состояния клеток в течение времени, достаточного для сканирования образцов.
Предлагаемый способ осуществляют следующим образом.
Готовят 2% раствор желатина на дистиллированной воде. Проводят разделение цельной крови путем центрифугирования (при 1500 об/мин в течение 5 мин, без отмывки в фосфатном буфере) на суспензии лейкоцитов и эритроцитов. Проверяют жизнеспособность лейкоцитов в тестах in vitro путем окраски клеточной суспензии 0,4% раствором трипанового синего в фосфатно-солевом буфере (рН 7,2-7,3) и последующего подсчета погибших форм на световом микроскопе (мертвые клетки окрашиваются в синий цвет, живые клетки не окрашиваются). В эксперимент отбирают лейкосуспензии с жизнеспособностью клеток не менее 95%. На середину обезжиренной стеклянной поверхности наносят каплю приготовленного 2% раствора желатина, по бокам от нее на противоположные края наносят суспензию лейкоцитов суспензию эритроцитов. Помещают препарат во влажную камеру, насыщенную парами воды. Проводят процедуру силовой микроскопии на участке препарата, где расположена капля желатина, осуществляя подвод стандартного tipless кантилевера серии CSG 11/tipless в каплю. Изменяют область сканирования, перемещаясь на противоположный край препарата, где расположена лейкосуспензия. Под контролем оптической системы микроскопа выбирают участок с расположенными на нем отдельно лежащими лимфоцитами и осуществляют подвод tipless кантилевера к отдельному лимфоциту. После прилипания клетки к tipless кантилеверу переводят область сканирования на суспензию лейкоцитов. Регистрируют с помощью приготовленного биомеханического сенсора силовые кривые 30 лейкоцитарных клеток в режиме силовой спектроскопии. Затем изменяют область сканирования и передвигают к краю стеклянной поверхности, где располагается суспензия эритроцитов. Регистрируют снятие силовых кривых 30 эритроцитов. Рассчитывают силы адгезии с помощью программного обеспечения Nova.
Пример 1. Способ изготовления биомеханического сенсора для измерения сил адгезии в системе «лимфоцит-эритроцит», «лимфоцит-лейкоцит» крови больных лейкозом и здоровых людей во влажной камере в режиме атомно-силовой спектроскопии.
Производят забор крови больных острым лимфобластным лейкозом и здоровых пациентов в гепаринизированные вакуумные пробирки. Выделяют лейкосуспензию и эритроцитарную суспензию путем центрифугирования при 1500 об/мин в течение 5 мин, без отмывки в фосфатном буфере. Отбирают плазму и лейкоцитарное кольцо. Проверяют жизнеспособность лейкоцитов в тестах in vitro путем окраски клеточной суспензии 0,4% раствором трипанового синего в фосфатно-солевом буфере (рН 7,2-7,3) и последующего подсчета погибших форм на световом микроскопе (мертвые клетки окрашиваются в синий цвет, живые клетки не окрашиваются). Если в исследуемой лейкосуспензии жизнеспособность клеток составляет 95% и более, ее используют далее в эксперимента. Готовят 2% раствор желатина на дистиллированной воде, для этого взвешивают 4 г желатина и растворяют его при нагревании в 50 мл дистиллированной воды, не доводя до кипения. Приготовленный раствор остужают. На середину подготовленной стеклянной поверхности наносят каплю приготовленного 2% раствора желатина, по бокам от нее на один край наносят каплю суспензии лейкоцитов, на другой край – каплю суспензии эритроцитов. Помещают препарат во влажную камеру, насыщенную парами воды. Проводят процедуру силовой микроскопии на участке препарата, где расположена капля желатина, осуществляя подвод стандартного tipless кантилевера серии CSG 11/tipless в каплю. Изменяют область сканирования, перемещаясь на противоположный край препарата, где расположена лейкосуспензия. Под контролем оптической системы микроскопа выбирают участок с расположенными на нем отдельно лежащими лимфоцитами и осуществляют подвод tipless кантилевера к отдельному лимфоциту. После прилипания клетки к tipless кантилеверу переводят область сканирования на суспензию лейкоцитов. Регистрируют с помощью приготовленного биомеханического сенсора силовые кривые 30 лейкоцитарных клеток в режиме силовой спектроскопии. Затем изменяют область сканирования и передвигают стеклянную поверхность к краю, где располагается суспензия эритроцитов. Регистрируют снятие силовых кривых 30 эритроцитов. Рассчитывают силы адгезии с помощью программного обеспечения Nova. Результаты измерений представлены на фиг. 1 в таблице.
Как видно из представленных данных, сила адгезии между лимфоцитами и лейкоцитами во время лечения больных острым лимфобластным лейкозом возросла на 23% (р<0,05), а на стадии рецидива – на 117% (р<0,05) по сравнению с группой здоровых пациентов. При этом сила адгезии между эритроцитами и лимфоцитами не отличается от нормы во время лечения больных, но существенно возрастает при развитии рецидива болезни почти в 2 раза. Увеличение адгезивных свойств опухолевых клеток обусловлено большим количеством на их поверхности терминальных остатков сиаловых кислот в углеводных цепях О- и N-типов (Луцик М.М., Ященко А.М., Ковалишин В.И., Придатко О.Е., Стойка Р.С., Луцик М.Д. Гетерогенность популяции клеток лимфомы Nk/Ly и лейкоза L-1210 по углеводной структуре клеточной поверхности: иммуноцитохимический анализ связывания лектинов // Цитология и генетика. – 2011. - №2. – С. 3-9). Следовательно, предлагаемый способ позволяет получить объективные данные по адгезии клеток крови больных лейкозом, которые отражают подходы раннего обнаружения остаточной популяции лейкозных клеток после лечения, что позволит решить важную научно-практическую задачу, связанную с подбором адекватной программы лечения заболевания, а также прогнозировать и выявлять ранние цитологические признаки начинающейся декомпенсации ремиссионного состояния.
Предлагаемый способ изготовления биомеханического сенсора для измерения сил адгезии в системе «клетка-клетка» в режиме атомно-силовой спектроскопии технически прост, позволяет осуществлять манипуляции с нативными клетками в процессе проведения силовой спектроскопии, не изменяет свойств поверхности исследуемых образцов, позволяет получить объективные данные об адгезивных свойствах клеток в условиях ex vivo, приближенных к нативным. Предлагаемый способ может быть использован в общей физиологии и клинической диагностике для изучения адгезивных свойств поверхности нативных клеток, а также прогнозирования течения болезни и дальнейшей коррекции терапии.

Claims (4)

1. Способ изготовления биомеханического сенсора для измерения сил адгезии в системе «клетка-клетка», включающий выделение клеток крови, нанесение их в виде монослоя на подготовленную стеклянную поверхность, приготовление биомеханического сенсора путем прикрепления одиночной клетки крови к tipless кантилеверу, измерение силы адгезии между клетками на атомно-силовом микроскопе, отличающийся тем, что для приготовления биомеханического сенсора используют влажную камеру, стандартный tipless кантилевер, суспензию лимфоцитов, которую готовят путем центрифугирования цельной гепаринизированной крови без отмывки в фосфатном буфере, проверяют жизнеспособность лейкоцитов в тестах in vitro, затем в центр стеклянной поверхности наносят каплю 2% раствора желатина, а на противоположные края помещают каплю лейкосуспензии и каплю эритроцитарной суспензии, после чего погружают tipless кантилевер в каплю 2% раствора желатина, затем переводят область сканирования на край стеклянной поверхности, где находится капля лейкосуспензии, под контролем оптической системы микроскопа выбирают участок с расположенными на нем отдельно лежащими лимфоцитами, осуществляют подвод tipless кантилевера к отдельному лимфоциту, после прилипания лимфоцита к tipless кантилеверу проводят сканирование зернистых форм лейкоцитов, затем переводят область сканирования образца на край с расположенной каплей суспензии эритроцитов и проводят их сканирование, причем приготовление биомеханического сенсора измерение сил адгезии в системе «клетка-клетка» проводят в режиме силовой спектроскопии в процессе однократного сканирования.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для приготовления биомеханического сенсора и измерения сил адгезии в системе «клетка-клетка» используют влажную камеру, насыщенную парами воды и закрытую мембраной.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для приготовления биомеханического сенсора и измерения сил адгезии в системе «клетка-клетка» используют стандартный tipless кантилевер серии CSG 11.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что предлагается регистрировать снятие силовых кривых не менее 30 клеток крови и по полученным кривым вести расчет сил адгезии с помощью программного обеспечения Nova.
RU2016103153A 2016-02-01 2016-02-01 Способ изготовления биомеханического сенсора для измерения сил адгезии в системе "клетка-клетка" RU2627455C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016103153A RU2627455C1 (ru) 2016-02-01 2016-02-01 Способ изготовления биомеханического сенсора для измерения сил адгезии в системе "клетка-клетка"

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016103153A RU2627455C1 (ru) 2016-02-01 2016-02-01 Способ изготовления биомеханического сенсора для измерения сил адгезии в системе "клетка-клетка"

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2627455C1 true RU2627455C1 (ru) 2017-08-08

Family

ID=59632813

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016103153A RU2627455C1 (ru) 2016-02-01 2016-02-01 Способ изготовления биомеханического сенсора для измерения сил адгезии в системе "клетка-клетка"

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2627455C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2195653C2 (ru) * 1998-06-12 2002-12-27 Асахи Касеи Кабусики Кайся Анализатор
WO2011119492A2 (en) * 2010-03-22 2011-09-29 Massachusetts Institute Of Technology Methods and compositions related to the measurement of material properties
RU2466401C1 (ru) * 2011-03-15 2012-11-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет"(НИУ "БелГУ") Способ определения упругости клеток крови
RU2543652C2 (ru) * 2008-08-11 2015-03-10 Фудзимори Когио Ко., Лтд. Способ тестирования тромбоцитов и устройство для тестирования тромбоцитов
WO2015124767A1 (en) * 2014-02-21 2015-08-27 Ctre Hosp Universitaire De Montpellier Bifunctional peptidic compound for cell adhesion

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2195653C2 (ru) * 1998-06-12 2002-12-27 Асахи Касеи Кабусики Кайся Анализатор
RU2543652C2 (ru) * 2008-08-11 2015-03-10 Фудзимори Когио Ко., Лтд. Способ тестирования тромбоцитов и устройство для тестирования тромбоцитов
WO2011119492A2 (en) * 2010-03-22 2011-09-29 Massachusetts Institute Of Technology Methods and compositions related to the measurement of material properties
RU2466401C1 (ru) * 2011-03-15 2012-11-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет"(НИУ "БелГУ") Способ определения упругости клеток крови
WO2015124767A1 (en) * 2014-02-21 2015-08-27 Ctre Hosp Universitaire De Montpellier Bifunctional peptidic compound for cell adhesion

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Horisberger et al. Colloidal gold, a useful marker for transmission and scanning electron microscopy.
CN105588939B (zh) MPO、H‑FABP和cTnT联合检测装置及制备方法
Gyawali et al. Association of abnormal erythrocyte morphology with oxidative stress and inflammation in metabolic syndrome
JPH08506421A (ja) 細胞関連分子を検出し、その量を測定するための方法および器具
JP2020523555A (ja) 試料中における細胞外小胞の検出方法
CN105087775A (zh) 一种基于稀有细胞检测c-MET/CEP7基因状态的方法及相关试剂盒
CN110108889B (zh) 一种用于诊断IgA肾病的试剂盒及其应用
US20090311715A1 (en) Identifying coronary or soft tissue calcification
JP2000515977A (ja) エタノールに対する細胞曝露の検査
RU2627455C1 (ru) Способ изготовления биомеханического сенсора для измерения сил адгезии в системе &#34;клетка-клетка&#34;
US6706520B2 (en) Assessment of invasive potential of tumor cells
WO2023185871A1 (zh) α-突触核蛋白在辅助诊断神经退行性疾病中的用途
WO2023104059A1 (zh) 一种循环肿瘤细胞的检测材料、检测器以及检测方法
CN106442972A (zh) 超顺磁性纳米颗粒作为标记物在制备pji诊断试纸中的应用
CN105087778A (zh) 一种基于稀有细胞检测her-2/cep17基因状态的方法及相关试剂盒
WO2005035736A1 (ja) 粘液除去方法並びにこれに用いる細胞処理液及び保存液
Skorkina et al. Measuring of Adhesion Force in the Cell—Cell System Based on Atomic Force Microscopy Technology
KR20210119210A (ko) 오가노이드 투명화 키트, 이를 이용한 오가노이드 투명화 방법 및 3차원 이미지화를 위한 면역염색 방법
CN108593917A (zh) 脑胶质瘤相关间充质干细胞参与肿瘤血管拟态的检测方法
US10197552B2 (en) Monitoring cell-to-cell interactions
CN108918857A (zh) 纳米金笼复合物及其在制备检测人尿液或血液中的cMyBP-C的试剂盒中的应用
RU2815686C1 (ru) Способ выявления одноцепочечных и двуцепочечных разрывов ДНК в мужских половых клетках
CN115015563B (zh) MPO、cTnI或cTnT、IMA的联合检测装置及制备方法
RU2709608C1 (ru) Способ определения белка свертываемости крови у животных
RU2815686C9 (ru) Способ выявления одноцепочечных и двуцепочечных разрывов ДНК в мужских половых клетках

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190202