细胞牵引力的测量装置、测量方法及制备方法制造方法及图纸

技术编号:14470160 阅读:99 留言:0更新日期:2017-01-21 02:11
本发明专利技术涉及细胞测量技术领域,公开了一种细胞牵引力的测量装置、测量方法及制备方法,所述测量装置包括:基底层(3);纳米线层(1),位于所述基底层(3)上,包括纳米线阵列,该阵列内的纳米线用于在受到外力作用时,能够弯曲;以及发光层(2),包括设置于每一所述纳米线(11)的端部的发光点(21),用于当待测细胞(4)置于所述发光层(2)上后,支撑所述待测细胞(4)的纳米线(11)弯曲,带动该纳米线(11)端部的发光点(21)移动,产生表征细胞牵引力的偏移位移。本发明专利技术细胞牵引力的测量装置根据发光层中发光点的移动情况,实时获取表征细胞牵引力的偏移位移,准确度高。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及细胞测量的
,具体地,涉及一种细胞牵引力的测量装置、测量方法及制备方法
技术介绍
牵引力是细胞最重要的性质之一,它与许多复杂生物信号介导通道相关,在细胞的增殖、分化、收缩、迁移和凋亡过程中起到重要作用。此外,细胞牵引力还与许多疾病的产生和发展高度相关,比如肿瘤。因此,对单个细胞进行一些定量研究在生理学和病理学都是很有意义的。目前,一般基于软质纳米/微米线阵列测量细胞牵引力。例如基于PDMS(polydimethylsiloxane,聚二甲基硅氧烷)微柱阵列,通过测定微柱的弯曲量来计算细胞牵引力。但这种方法有很大的局限性:(1)测量手段受限制,需要将细胞固定后进行SEM(scanningelectronmicroscope,扫描电子显微镜)观察,无法实时反映活细胞的牵引力情况;(2)软质纳米线阵列(如PDMS微柱阵列)在受力时不仅会产生弯曲还会发生弹性变形(轴向拉伸),从而影响细胞牵引力测量的准确性;(3)根据SEM拍摄照片中纳米线形变进行力学定量,受人为因素干扰较多,误差较大;(4)SEM价格较贵,不利于推广使用。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种细胞牵引力的测量装置及测量方法,可实时测量细胞的牵引力。为了实现上述目的,本专利技术提供一种细胞牵引力的测量装置,所述测量装置包括:基底层;纳米线层,位于所述基底层上,包括纳米线阵列,该阵列内的纳米线用于在受到外力作用时,能够弯曲;以及发光层,包括设置于每一所述纳米线的端部的发光点,用于当待测细胞置于所述发光层上后,支撑所述待测细胞的纳米线弯曲,带动该纳米线端部的发光点移动,产生表征细胞牵引力的偏移位移。本专利技术细胞牵引力的测量装置通过在纳米线层上设置发光层,可直接将待测细胞置于所述发光层上,根据发光层中发光点的移动情况,实时获取表征细胞牵引力的偏移位移,准确度高。本专利技术的另一目的是提供一种细胞牵引力的测量装置的制备方法,所述制备方法包括:提供一基底层;在所述基底层上生成纳米线层,所述纳米线层包括纳米线阵列;在所述阵列内的纳米线的端部修饰发光材料,形成发光层。本专利技术细胞牵引力的测量装置的制备方法通过在基底层上依次生成纳米线层以及发光层即可获得细胞牵引力的测量装置,制备方法简单,操作方便。本专利技术的其它特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。附图说明附图是用来提供对本专利技术的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与下面的具体实施方式一起用于解释本专利技术,但并不构成对本专利技术的限制。在附图中:图1是本专利技术细胞牵引力的测量装置的结构示意图;图2是本专利技术细胞牵引力的测量装置的主视动态示意图;图3是本专利技术细胞牵引力的测量装置的俯视动态示意图。附图标记说明1纳米线层11纳米线2发光层21发光点3基底层4待测细胞具体实施方式以下结合附图对本专利技术的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本专利技术,并不用于限制本专利技术。本专利技术中提到的方向用语,例如“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”等,仅是参考附图的方向。因此,使用的方向用语是用来说明并非用来限制本专利技术的保护范围。如图1-图3所示,本专利技术细胞牵引力的测量装置包括基底层3;纳米线层1,位于所述基底层3上,包括纳米线阵列,该阵列内的纳米线用于在受到外力作用时,能够弯曲;以及发光层2,包括设置于每一所述纳米线11的端部的发光点21,用于当待测细胞4置于所述发光层2上后,支撑所述待测细胞4的纳米线11弯曲,带动该纳米线11端部的发光点21移动,产生表征细胞牵引力的偏移位移。本专利技术细胞牵引力的测量装置通过在纳米线层上设置发光层,可直接将待测细胞置于所述发光层上,根据发光层中发光点的移动情况,实时获取表征细胞牵引力的偏移位移,准确度高;且在测量过程中,无需将细胞固定,可实现对活细胞的检测。为降低纳米线的弹性形变对测量造成的影响,以提高测量的准确度,本专利技术细胞牵引力的测量装置中所述纳米线11由设定杨氏模量的硬质材料制成。其中,所述硬质材料可为金属、非金属或其化合物,例如所述金属可为锗(Ge)、铅(Pb)、铜(Cu)、银(Ag)或铂(Pt)等,所述非金属可为硅(Si)、硒(Se),所述化合物可为氮化镓(GaN)、二氧化硅(SiO2)、氧化锌(ZnO)或硫化锌(ZnS)等,但并不以此为限。进一步的,为了利于观察,准确获取偏移位移,可使整个测量装置都为透明状态,所述纳米线11由透明材料制成。例如,可选取玻璃或者石英。为提高检测的分辨率,所述纳米线层1中的纳米线11密度为1×105根/cm2-1×108根/cm2。所述纳米线11的长径比为5-50;一般情况下,所述纳米线11的长度为1-20μm,直径为50-500nm。其中,所述发光层2中的发光点21由发光材料制成。所述发光材料可为量子点和/或荧光染料。其中,所述量子点可为硫化镉(CdS)、硒化镉(CdSe)、碲化镉(CdTe)、硫化锌(ZnS)等;所述荧光染料可为异硫氰酸荧光素(fluoresceinisothiocyanate,FITC)、四乙基罗丹明(tetraethylrhodamineB200,RB200)、四甲基异硫氰酸罗丹明(tetraethylrhodamineisothiocyanate,TRITC)、藻红蛋白(R-Phycoerythrin,R-RE)、4,6-联脒-2-苯基吲哚(4,6-diamidino-2-phenylindole,DAPI)等,成本较低。本专利技术还提供一种细胞牵引力的测量方法。所述细胞牵引力的测量方法包括将待测细胞置于上述细胞牵引力的测量装置中的发光层上;根据发光层中发光点的移动,获得表征细胞牵引力的偏移位移;根据所述偏移位移确定所述待测细胞的牵引力。在测量过程中,还可对细胞施加外界刺激,例如光、电、力或生物化学分子等,加快细胞的铺展速度,缩短测量时间。本专利技术在对细胞牵引力进行测量观察时,不需要使用价格较贵的SEM,只需要使用普通的光学显微镜(例如金相显微镜或倒置荧光显微镜)即可,方便快捷,成本较低,使用范围较广。此外,本专利技术还提供一种细胞牵引力的测量装置的制备方法。所述制备方法包括:提供一基底层;在所述基底层上生成纳米线层,所述纳米线层包括纳米线阵列;在所述阵列内的纳米线的端部修饰发光材料,形成发光层。其中,在所述基底层上生成纳米线层的方法包括:当所述基底层与所述纳米线层为同种材料时,一般通过刻蚀的方法,在基底上刻蚀出纳米线层;当所述基底层与所述纳米线层为不同材料时,通过水热和/或外延生长等技术,在所述基底层上生长和/或沉积出纳米线层。其中,所述刻蚀方法包括:通过金属辅助化学蚀刻(Metal-AssistedChemicalEtching,MACE)、电子束曝光(ElectronBeamLithography,EBL)以及激光干涉光刻(LaserInterferenceLithography,LIL)等中的至少一者。在所述阵列内的纳米线的端部修饰发光材料的方法包括:通过纳米印章技术将发光材料粘贴在所述纳米线的端部;或者,在所述纳米线层上涂覆一层亲水物质;用等离子体等刻蚀所述亲水物质,使得所述纳米线的端部露出;加入发光材料(本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种细胞牵引力的测量装置,其特征在于,所述测量装置包括:基底层(3);纳米线层(1),位于所述基底层(3)上,包括纳米线阵列,该阵列内的纳米线用于在受到外力作用时,能够弯曲;以及发光层(2),包括设置于每一所述纳米线(11)的端部的发光点(21),用于当待测细胞(4)置于所述发光层(2)上后,支撑所述待测细胞(4)的纳米线(11)弯曲,带动该纳米线(11)端部的发光点(21)移动,产生表征细胞牵引力的偏移位移。

【技术特征摘要】
1.一种细胞牵引力的测量装置,其特征在于,所述测量装置包括:基底层(3);纳米线层(1),位于所述基底层(3)上,包括纳米线阵列,该阵列内的纳米线用于在受到外力作用时,能够弯曲;以及发光层(2),包括设置于每一所述纳米线(11)的端部的发光点(21),用于当待测细胞(4)置于所述发光层(2)上后,支撑所述待测细胞(4)的纳米线(11)弯曲,带动该纳米线(11)端部的发光点(21)移动,产生表征细胞牵引力的偏移位移。2.根据权利要求1所述的细胞牵引力的测量装置,其特征在于,所述纳米线(11)由设定杨氏模量的硬质材料制成。3.根据权利要求2所述的细胞牵引力的测量装置,其特征在于,所述纳米线(11)由透明材料制成。4.根据权利要求1-3中任一项所述的细胞牵引力的测量装置,其特征在于,所述纳米线(11)的长径比为5-50。5.根据权利要求1-4中任一项所述的细胞牵引力的测量装置,其特征在于,所述纳米线(11)的长度为1-20μm,直径为50-500nm。6.根据权利要求1-5中任一项所述的细胞牵引力的测量装置,其特征在于,所述纳米线层(1)中的纳米线(11)密度为1×105根/cm2-1×108根/cm2。7.根据权利要求1-6中任一项所述的细胞牵引力的测量装置,其特征
\t在于,所述发光点(21)由发光材料制成。8.根据权利要求7所述的细胞牵引力的测量装置,其特征在于,所述发光材料为量子点和/或荧光染料。9.一种细胞牵引力的测...

【专利技术属性】
技术研发人员:李舟金一鸣张亚岚郑强欧阳涵王中林
申请(专利权)人:北京纳米能源与系统研究所
类型:发明
国别省市:北京;11

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