Nanobiotechnologie a bionanotechnologie



Podobné dokumenty
MAGNETICKÉ MATERIÁLY PRO BIORAFINACI POTRAVINÁŘSKÝCH ODPADŮ

Magnetické nano- a mikročástice ve vodárenství

Magnetické částice, izolace a detekce chřipky (hemaglutininu)

Kvantové tečky. a jejich využití v bioanalýze. Jiří Kudr SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE CZ/FMP.17A/0436

Analýza magnetických mikročástic mikroskopií atomárních sil

Magnetotaktické bakterie

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

Eva Benešová. Dýchací řetězec

NANOMATERIÁLY, NANOTECHNOLOGIE, NANOMEDICÍNA

Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Magnetická modifikace mikrobiálních buněk

Izolace nukleových kyselin

Imunochemické metody. na principu vazby antigenu a protilátky

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie

Nanomateriály z pohledu ochrany zdraví při práci Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav, Praha

Antigeny. Hlavní histokompatibilitní komplex a prezentace antigenu

Bakteriální nanočástice magnetitu. Produkce - biomineralizace, modifikace a aplikace. Zdenka Marková, Michaela Pečová a kolektiv CVN

Biologické odstraňování nutrientů

ONLINE BIOSENZORY PŘI HLEDÁNÍ KONTAMINACE PITNÉ VODY

Mendělejevova tabulka prvků

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Toxikologie PřF UK, ZS 2016/ Toxikodynamika I.

GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN - SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Nové metody v průtokové cytometrii. Vlas T., Holubová M., Lysák D., Panzner P.

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky

Vývoj a inovace nových nanomateriálů pro cílenou modifikaci cévních náhrad. NanoCeva

Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014

NANOTECHNOLOGIE ledna 2015 GYMNÁZIUM DĚČÍN

INTERAKCE NULMOCNÉHO NANOŽELEZA SE SÍRANY. Pavla Filipská, Josef Zeman, Miroslav Černík. Ústav geologických věd Masarykova Univerzita

Úvod do biochemie. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D.

TRANSPORT PŘES MEMBRÁNY, MEMBRÁNOVÝ POTENCIÁL, OSMÓZA

Zpráva o postupu projektu TA

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ELEKTROMIGRAČNÍ METODY

POUŽITÍ PROPUSTNÉ REAKTIVNÍ BARIÉRY Z NULMOCNÉHO ŽELEZA V SANACI CHLOROVANÝCH ETYLENŮ A JEJÍ VLIV NA BAKTERIÁLNÍ OSÍDLENÍ PODZEMNÍ VODY

Zkušební okruhy k přijímací zkoušce do magisterského studijního oboru:

Fluorescenční mikroskopie

Izolace RNA. doc. RNDr. Jan Vondráček, PhD..

Biologie buňky. systém schopný udržovat se a rozmnožovat

BIOCHEMIE. František Vácha.

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD

Využití membránových technologií při úpravě vody na vodu pitnou

Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku

Nanotechnologie a Nanomateriály na PřF UJEP Pavla Čapková

Klíčové technologie pro Program TREND

Biologické odstraňování nutrientů

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

Seminář z chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu

Nanočástice, nanotechnologie a nanoprodukty a jejich vazba na BOZP

Humorální imunita. Nespecifické složky M. Průcha

Chemikálie pro úpravu bazénové vody, privátní a veřejná správa. GHC Invest, s.r.o. Korunovační Praha 7

Modul IB. Histochemie. CBO Odd. histologie a embryologie. MUDr. Martin Špaček

Prokaryota x Eukaryota. Vibrio cholerae

Specifická izolace microrna pomocí magnetizovatelných mikročástic

GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN - SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Dýchací řetězec (Respirace)

Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku

Filip Jelínek Filip Jelínek TUL FM

BIOLOGICKÁ MEMBRÁNA Prokaryontní Eukaryontní KOMPARTMENTŮ

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

Úprava podzemních vod

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno

VÝZNAM FUNKCE PROTEINŮ V MEDICÍNĚ

Fyzikální principy tvorby nanovláken. 1. Úvod. D.Lukáš

Nanostruktury a zobrazovací metody v medicíně

OPTIMALIZACE CHEMICKY PODPOROVANÝCH METOD IN SITU REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ.

Funkční nanostruktury Pavla Čapková

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (03) Sedimenty

Využití oxidů Fe a Mn pro stabilizaci As v kontaminované půdě. Ing. Zuzana Michálková, doc. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 2016

Biosenzory jako nástroj pro monitorování bakteriální kontaminace pitné vody v reálném čase

PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 2016

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA:

Úprava podzemních vod ODKYSELOVÁNÍ

DISKUSE VHODNOSTI KOMBINOVANÉHO POUŢITÍ VYBRANÝCH IN-SITU SANAČNÍCH METOD PŘI ŘEŠENÍ KOTAMINACE PODZEMNÍCH VOD. Autorský kolektiv

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Chemie povrchů verze 2013

Seznam řešených projektů včetně informací o délce trvání projektu, objemu a poskytovateli finančních prostředků

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Bunka a bunecné interakce v patogeneze tkánového poškození

F l u o r e s c e n c e

Anaerobní mikrobiální procesy - teorie, praxe a potenciál pro bioremediace ANAEROBNÍ LABORATOŘ. Metabolismus. Respirace. Fermentace.

05 Biogeochemické cykly

MASTITIDY KLINICKÉ SUBKLINICKÉ 20-40%

Monitorování hladiny metalothioneinu a thiolových sloučenin u biologických organismů vystavených působení kovových prvků a sloučenin

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Ing. Radim Staněk, prof. Ing. Jana Zábranská CSc. Čištění odpadních vod z výroby nitrocelulózy

IZOLACE, SEPARACE A DETEKCE PROTEINŮ I. Vlasta Němcová, Michael Jelínek, Jan Šrámek

Železo ve všech formách a nové možnosti jeho použití při čištění odpadních vod

Elektrochemické metody

Katabolismus - jak budeme postupovat

MAGNETICKÉ NANOČÁSTICE

Nanotechnologie. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au

E ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA

Transkript:

Nanobiotechnologie a bionanotechnologie Ivo Šafařík Oddělení nanobiotechnologie Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i České Budějovice Nanobiotechnologie a bionanotechnologie z pohledu nanočástic Nanobiotechnologie např. využití nanočástic pro modifikaci a ovlivnění biologických systémů a procesů Bionanotechnologie např. produkce nanočástic biologickými systémy NANOBIOTECHNOLOGIE 1

Bio nanotechnologie Obrovské množství nanomateriálů, biologických struktur, interakcí a procesů V přednášce bude pozornost zaměřena zejména na interakce buněk (příp. subcelulárních struktur a významných makromolekul) a různých typů nano- a mikročástic Nanomateriály Mnoho možných způsobů klasifikace (podle charakteru materiálů, fyzikálních vlastností, velikosti, isotropie atd.) V přednášce bude pozornost zaměřena zejména na magnetické nanomateriály, částečně i na některé další anorganické nanomateriály 2

Využití magnetických nano- a mikromateriálů (Imuno)magnetická separace buněk Detekce apoptických buněk Magnetické značení buněk Separace buněčných organel Magnetofekce Magnetic tissue engineering Magnetic tweezers Magnetic twisting cytometry Magnetické nano/mikrovrtáky Magnetické celobuněčné biokatalyzátory Magnetické nanobiokompozitní materiály (Imuno)magnetická separace buněk Selektivní separace buněk z komplexních suspenzí Nutné selektivní navázání magnetických částic na cílové buňky (většinou interakce navázané specifické protilátky a příslušných epitopů; někdy lze využít i interakce navázaného lektinu a sacharidové struktury) Pro efektivní separaci buněk jsou potřeba magnetické nano- i mikročástice!! 3

(Imuno)magnetická separace buněk Značení T-lymfocytů magnetickými nanočásticemi (Miltenyi Biotec, ca 50 nm) a mikročásticemi (Dynal, 4.5 μm) (Imuno)magnetická separace buněk Rozdílná magnetická separace značených buněk HGMS (High gradient magnetic separator) Magnetické separátory pro zkumavky a mikrozkumavky 4

HGMS Přímé a nepřímé značení buněk 5

Buňky Escherichia coli O157 navázané na Dynabeads M280 Velmi nízká infekční dávka (cca 10 buněk) Imunomagnetická separace mikrobiálních pathogenů Použití magnetických mikročástic možnost aseptické práce v uzavřeném systému!! 6

Imunomagnetická separace cílových buněk ve větším měřítku CliniMACS (Miltenyi Biotec) ISOLEX 300i (Baxter) Detekce apoptických buněk Detekce exponovaného serinu v buněčné membráně Annexin V vázaný na magnetické částice 7

Magnetické značení buněk Implantace kmenových buněk, značených nanočásticemi oxidů železa, do mozkové kůry potkana s ischemickou lézí Separace buněčných organel Možnost separace fagosomů po fagocytose magnetických částic buňkami Možnost separace fagosomů definovaného stáří 8

Magnetofekce Nová transfekční technologie Vazba DNA na magnetické nanočástice pokryté kladně nabitými molekulami Vytvořené komplexy jsou poté transportovány do buněk za pomoci vnějšího magnetického pole Magnetofekce 9

Magnetic tissue engineering Možnost přípravy komplexních tkáňových kultur Příprava tkáňových kultur ze dvou nebo více typů buněk (vrstevnaté struktury) Příprava 3-D struktur Magnetic tissue engineering tvorba tubulárních struktur (Tissue Eng. 11 (2005) 1553) 10

Magnetic tweezers magnetická pinzeta Instrument umožňující přenos síly na magnetické částice v gradientovém magnetickém poli Měření rheologických vlastností Manipulace s jednotlivými biomolekulami Magnetic tweezers Scheme of the micromechanical experiments. Magnetic poles (6 µm wide, 20 µm separation) generate a force on a magnetic bead (1 µm) positioned in the nucleus of a HeLa cell. Electric coils allow the control of amplitude and direction of the force. From the nanometer distances the bead is allowed to move, the elasticity and viscosity of the chromatin can be determined. Magnetic yoke and electric coils are not to scale. Credit: University of Twente http://www.physorg.com/news983 78757.html 11

Magnetic tweezers Měření kroutícího momentu molekuly DNA Jeden konec DNA upevněn ke skleněné podložce, druhý konec DNA navázán na nanovlákno s magnetickou částicí http://inbt.jhu.edu/mechanica l-engineers-use-magnetsnanobeads-to-measure-dnatorque/2009/04/21 Magnetic tweezers Kontrolovaný průchod molekuly DNA nanopórem Regulace rychlosti průchodu díky navázané magnetické částici a magnetické pinzetě Potenciální možnost sekvenování DNA http://insciences.org/article.p hp?article_id=4323 12

Magnetic twisting cytometry Možnost studia zdánlivé pružnosti buněk http://www.hsph.harvar d.edu/physiology/projec ts/bfabry/details.html Magnetické nanovrtáky Nanovrtáky pro potenciální lékařské aplikace (cílené dávkování léčiv, mikrochirurgie) Magnetická částice umožňuje přesnou navigaci Nano Lett., 2009, 9 (6), pp 2243 2245 13

Residual H 2 O 2 (mmol/l) Glucose (mmol/l) 23.9.2009 Magnetické celobuněčné biokatalyzátory Možnost využití celých buněk jako biokatalyzátorů Cenově výhodnější než isolované enzymy Magnetická modifikace buněk umožňuje snadnou manipulaci Saccharomyces cerevisiae Magnetické celobuněčné biokatalyzátory 400 350 300 250 200 150 100 50 0 0 200 400 600 Amount of yeast cells (mg) 600 500 400 300 200 100 0 0 200 400 600 Amount of yeast cells (mg) Rozklad peroxidu vodíku (katalasa) Konverze sacharosy na glukosu a fruktosu (invertasa) 14

Magnetické nanobiokompozitní materiály Magneticky modifikované mrtvé mikrobiální nebo řasové buňky Potenciální možnost využití při odstraňování organických a anorganických xenobiotik (např. barviva, ionty těžkých kovů a radionuklidů apod.) Kluyveromyces fragilis Chlorella vulgaris Magnetické nanobiokompozitní materiály qeq (mg/g) 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0 50 100 150 200 250 300 C eq (mg/l) Rovnovážné adsorpční isothermy vybraných organických barviv (magneticky modifikované buňky Kluyveromyces fragilis jako adsorbent) 15

Další nanomateriály Kvantové tečky Nanočástice zlata Kvantové tečky Polovodičové nanočástice Velikost částice ovlivňuje barvu emitovaného světla Barva není ovlivněna změnou ph, iontové síly apod. 16

Kvantové tečky Možnost značení buněk a buněčných struktur Možnost navázání specifických protilátek Červeně emitující kvantové tečky s navázanou protilátkou proti nádorovému markeru. Potvrzení přítomnosti markeru v buněčné membráně. Transfekce buněk pomocí genového děla Nanočástice zlata s navázanou DNA Nanočástice zlata 17

Biologická produkce nanočástic Magnetické nanočástice produkované magnetotaktickými bakteriemi Extracelulární produkce magnetických oxidů železa Tvorba nanočástic (zejména ušlechtilých kovů) mikrobiální cestou Magnetotaktické bakterie Existují různé morfologické typy Gram-negativní prokaryota Nalézají se v sedimentech Magnetické nanočástice jsou přítomny v magnetosomech 18

Magnetosomy Složeny z magnetitu (Fe 3 O 4 ) nebo greigitu (Fe 3 S 4 ) Ca 50 nm v průměru Pokryty lipidickou membránou Biokompatibilní charakter Důležité pro navigaci bakterií do prostředí o vhodné koncentraci kyslíku Uplatnění v biovědách Magnetosomy 19

Produkce magnetitu extremofilními bakteriemi Microorganismy využívajíci Fe(III) jako akceptor elektronů Fe(III) je redukován na Fe(II) za současné tvorby magnetického minerálu magnetitu Kmen 121 (kok, ca 1.0 µm v průměru) přežívá 121 C!! Kashefi and Lovley, Science 301 (2003) 934 Po 10 hod klávování při 121 ºC Bez buněk Děkuji za pozornost 20