Transporten af fluorescens-mærkede forbindelser over lipidmembranen kan overvåges i realtid ved akkumulering eller frigivelse fra mikro-rum på chippen. Hver nanopore er forbundet individuelt til et sådant rum. Derfor, man kan analysere tusindvis af forskellige lægemiddelforbindelser på en enkelt chip. Kredit:Institut for Biokemi, Goethe-Universitetet, Frankfurt, Tyskland
En ny nanopore array-struktur kan bruges til at overvåge transportkinetikken af membranproteiner ved fluorescensmikroskopi. På grund af det parallelle design af nanopore-chippen, et stort antal prøver kan analyseres samtidigt.
Membran-associerede receptorer, kanaler og transportører er blandt de vigtigste lægemiddelmål for medicinalindustrien. Jagten på nye stoffer ligner at lede efter en nål i en høstak. Derfor kræves der nye analytiske teknikker, som letter den samtidige screening af et stort bibliotek af forbindelser på tværs af en række forskellige membranproteiner. Imidlertid, denne klasse af metoder er stadig på de tidlige stadier af udvikling. Gruppen af prof. dr. Robert Tampe ved Goethe-universitetet i Frankfurt, i samarbejde med Walter Schottky Institute ved Technical University München, har nu præsenteret en roman, automatiseret lab-on-chip-enhed til high-throughput screening af følsomme membranproteiner.
Arbejdet er detaljeret i journalen Nano bogstaver , hvor forskerne beskriver analysen af membranproteiner på en nanofremstillet chipoverflade, der indeholder næsten 50, 000 nanoporer. Disse porer er dækket af en frit suspenderet lipidmembran, der inkorporerer de proteiner, der skal analyseres. Fordi lipidmembranen er fri for organiske opløsningsmidler, og proteinerne ikke rører det faste underlag, proteinernes skrøbelige struktur (og derfor funktion) bevares.
Systemet kan bruges til at overvåge transportkinetikken af membranproteiner ved fluorescensmikroskopi. På grund af det parallelle design af nanopore-chippen, et stort antal prøver kan analyseres samtidigt.
Sidste artikelStruktur af ny form for superhårdt kulstof identificeret
Næste artikelStort potentiale med nye ultra-rene nanotråde