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      細胞內(nèi)磁操作

      歐凱以及刺激細胞的內(nèi)部結(jié)構(gòu)可以揭示它的性質(zhì)和功能很大。但是,可用于此類詳細操作的工具具有其局限性,無論是侵入性的還是不夠強大的。諸如光學或聲學鑷子之類的無創(chuàng)方法在適合于推動分子周圍的功率水平下工作良好,但是當傳遞足夠的能量來移動細胞器時可能導致熱損傷或過度攪動。

      細胞內(nèi)磁操作

      磁性鑷子 - 使用顯微鏡安裝的磁鐵遠程移動引入組織或細胞的磁性物體,如珠子 - 避免在更高功率下?lián)p壞的問題,并且“總是有很大的希望”,Dyche Mullins說道加州大學舊金山分校。但是,他們有自己的困難。例如,雖然可以使用幾微米大小的磁性物體來推動和刺激整個細胞或隔離細胞器的外部,Mullins解釋說,細胞內(nèi)操作需要更小的物體以避免進入時受損 - 并且隨著物體尺寸的減小,所以磁力。此外,因為一次調(diào)整多個磁場以移動物體是一項復雜的任務,現(xiàn)有的細胞內(nèi)系統(tǒng)要么限于簡單的運動(單向或2-D),要么控制不良。

      為了最大限度地利用足夠小的磁珠(700納米)通過內(nèi)吞作用將細胞引入細胞,多倫多大學的Yu Sun和他的同事們將電磁學帶到了含珠細胞非常接近的位置(盡可能少)距離150微米)在特別適合的顯微鏡載物臺上。為了實現(xiàn)三維精度運動,他們在定制的反饋通知算法的控制下,使用了六個電磁鐵 - 三個以上,三個位于樣品下方。

      該團隊使用該系統(tǒng)分析人膀胱癌細胞核的機械性質(zhì),操縱珠子以沿不同軸壓下核膜。在他們的發(fā)現(xiàn)中,核在長軸上更加僵硬 - 與遷移方向一致 - 比在短軸上更加僵硬,并且晚期癌細胞的核通常比它們的早期對應物更軟。

      “運動的高空間三維精度令人印象深刻,”沒有參與該項目的穆林斯說。“它將磁性鑷子放在他們以前從未進入的位置。”

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