6 条结果 关键词:ECIS ×

Real-Time Monitoring of NIH/3T3 Cell Growth and Drug Reaction Using Impedance Biosensors and Comparison with Biological Assays.

Biosensors 2025 Kim SK, Lee G, Kim Y, Kang D 等 5 人

本研究采用半导体工艺在透明玻璃片上制备阻抗生物传感器,用于实时监测细胞生长及细胞–药物反应,并与常规生物测定比较以验证其有效性。每孔接种约10000个NIH/3T3细胞,培养48 h后加入6.67 µg/mL嘌呤霉素,继续观察48 h凋亡过程。通过1 kHz至1 MHz频率扫描确定最敏感频率范围为367–440 kHz,并在96 h...

Trying to Kill a Killer; Impressive Killing of Patient Derived Glioblastoma Cultures Using NK-92 Natural Killer Cells Reveals Both Sensitive and Highly Resistant Glioblastoma Cells.

Cells 2025 Yu J, Kim HJ, Reinecke J, Hucklesby J 等 8 人

本研究旨在评估自然杀伤细胞杀伤患者来源胶质母细胞瘤(GBM)培养细胞的能力。结果显示,在效应细胞:靶细胞(E:T)比为5:1和1:1时,NK-92细胞对多种患者来源GBM培养系产生显著杀伤,使不同GBM培养系的细胞损失程度可直接比较。重要的是,即使在5:1的高E:T比下,仍有GBM亚群难以被杀伤并逃避NK-92。本研究应用电细胞-基...

Functional optimization of electric cell-substrate impedance sensing (ECIS) using human corneal epithelial cells.

Scientific reports 2022 Ebrahim AS, Ebrahim T, Kani H, Ibrahim AS 等 6 人

完整上皮是维持角膜完整性与屏障功能的关键,一旦受损可导致眼防御功能下降和威胁视力的混浊。电细胞-基底阻抗传感(ECIS)是一种非侵入性方法,可实时测量细胞行为,包括屏障功能和细胞迁移。本研究利用 ECIS 技术评估并优化人端粒酶永生化角膜上皮细胞(HUCLs)的体外培养条件,以获得能够准确反映细胞行为变化的可量化测量。研究在两种培养...

Growth and Drug Interaction Monitoring of NIH 3T3 Cells by Image Analysis and Capacitive Biosensor.

Micromachines 2021 Lee G, Jeong J, Kim Y, Kang D 等 8 人

本文报道了一种基于半导体工艺在玻璃载片上制备的电容式生物传感器,用于实时监测NIH 3T3细胞生长及细胞-药物相互作用。在48 h培养过程中,传感器以10 min为间隔连续采集1 kHz至1 MHz范围内的电容信号。随着NIH 3T3细胞数量增加,电容值逐渐升高。培养48 h后,向培养腔中加入6.67 µg/mL嘌呤霉素,以监测细胞...

Regulation of human cerebro-microvascular endothelial baso-lateral adhesion and barrier function by S1P through dual involvement of S1P1 and S1P2 receptors.

Scientific reports 2016 Wiltshire R, Nelson V, Kho DT, Angel CE 等 6 人

本文报道鞘氨醇-1-磷酸(S1P)可快速、急性降低脑内皮细胞基底侧黏附强度与屏障紧密性。采用xCELLigence生物传感器技术实时测量细胞黏附,发现S1P在数分钟内使细胞指数下降,该反应由S1P1和S1P2受体共同介导。S1P还增加脑内皮细胞多种促炎介质分泌,但幅度明显小于TNFα或IL-1β诱导的反应;且未显著上调参与白细胞募集...

Toxicity of gold-nanoparticles: synergistic effects of shape and surface functionalization on micromotility of epithelial cells.

Nanotoxicology 2011 Tarantola M, Pietuch A, Schneider D, Rother J 等 10 人

本研究采用两种无标记、非侵入式生物传感器装置监测纳米颗粒暴露:石英晶体微天平(QCM)检测细胞形状与黏弹性,电细胞-基底阻抗传感(ECIS)检测细胞运动及上皮细胞间接触动力学。作者合成并研究了两种不同形状、表面均包覆十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)的金纳米颗粒:直径约43±4 nm的球形颗粒和约38±7 nm×17±3 nm的棒状颗...