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J-GLOBAL ID:201902229212751709   整理番号:19A0490136

バイオセンサ技術は内皮バリア機能の破壊とそれに続く血液脳関門内皮細胞のナトリウムアジドとそのガス生成物への死を明らかにする【JST・京大機械翻訳】

Biosensor Technology Reveals the Disruption of the Endothelial Barrier Function and the Subsequent Death of Blood Brain Barrier Endothelial Cells to Sodium Azide and Its Gaseous Products
著者 (9件):
資料名:
巻:号:ページ: 41  発行年: 2017年 
JST資料番号: U7149A  ISSN: 2079-6374  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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ここでは,アジ化ナトリウムとその気体生成物に対するヒト血液脳関門(BBB)内皮細胞の感受性を示した。アジ化ナトリウムは,低ミリモル濃度で急性に細胞毒性であることが知られており,そのため,生物学的保存料(例えば抗体)としての使用がある。バリア完全性の損失は,リアルタイムで連続的に内皮バリア完全性を測定するために,電気セル基板インピーダンスセンシング(ECIS)バイオセンサ技術を用いた実験において注目された。最初に,アジ化ナトリウムの効果は中和実験で使用される抗体に存在するアーチファクトとして観察された。これは,アジドフリーの抗体クローンがバリア機能の損失を仲介しないことを確認した。隣接井戸における障壁関数の遅延損失は,放出された気体生成物の影響を意味した。ECIS技術は,BBB内皮細胞が~3μMのアジ化ナトリウムに対してより低いレベルの直接感受性を有することを示した。ガス毒性の証拠は,30μM以上で一貫して観察され,隣接井戸におけるバリア機能と細胞死を破壊した。アジ化ナトリウムにより仲介される直接及び気体毒性の両方を明らかにするために,この細胞バイオセンサ技術の能力を強調した。ECIS技術の感度と時間次元は,これらの観測において機器であった。これらの知見は,生物学的試薬におけるアジ化ナトリウムの広い使用に対して実質的な意味を有し,それらの応用の問題を生細胞アッセイにおいて,またユーザの保護に関しても上げている。本研究はまた,既知のミトコンドリア破壊因子に対する脳内皮細胞の感受性を強調するより広い関連性を有する。ミトコンドリア染色体調節によるBBB内皮機能不全は神経疾患の範囲において重要であるが,過小評価された役割を有すると仮定することは論理的である。Copyright 2019 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (3件):
分類
JSTが定めた文献の分類名称とコードです
神経の基礎医学  ,  細胞生理一般  ,  循環系の基礎医学 
引用文献 (30件):

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