A novel approach for monitoring extracellular acidification rates: based on bead injection spectrophotometry and the lab-on-valve system

文献情報

出版日 2004-02-02
DOI 10.1039/B315007K
インパクトファクター 4.616
著者

Holger A. Erxleben, Michael K. Manion, David M. Hockenbery, Louis Scampavia, Jaromir Ruzicka


原文を見る

要旨

Monitoring extracellular acidification rates (ECARs) is important for the study of cellular activities, since it allows for the evaluation of factors that alter metabolic function, such as stimulants, inhibitors, toxins as well as receptor and non-receptor mediated events. While the light addressable potentiometric sensor (Cytosensor® Microphysiometer) has been the principal tool for ECARs measurement in the past, this work introduces a novel method that exploits an immobilized pH indicator on the surface of microcarrier beads (Sephadex®) and is probed with a fiber optic coupled spectrophotometer. Likewise, live cells under investigation were also immobilized on microcarrier beads (Cytopore®). These beads are metered, transported and monitored within a microfluidic system, termed as the Lab-on-Valve (LOV). Use of carrier beads in conjunction with Bead Injection Spectrophotometry and a Lab-on-Valve module (BIS-LOV), makes ECAR measurements reliable and automated. The feasibility of the BIS-LOV approach is demonstrated measuring ECARs of the mouse hepatocyte cell line, TABX.2S, grown on Cytopore® beads packed within the central channel of the LOV system. These immobilized cells were perfused in a phosphate buffer carrier solution (capacity: 1 mmol L−1, pH 7.4). Protons extruded from 105 to 106 cells were accumulated during a stopped flow period of 220 s followed by a pH measurement, detected by changes in absorbance of the pH indicator bonded to the microcarrier beads. Addition of metabolic inhibitors (sodium azide, oxamic acid) to the carrier buffer solution can induced an increase or decrease of the basal proton extrusion rate in a very reproducible manner. Comparison of the BIS-LOV technique to the Cytosensor® microphysiometer and literature confirms the validity of this novel approach, highlighting its advantages and suggesting future improvements that will make the BIS-LOV a practical tool for routine ECARs measurement.

関連文献

Progress in the applications of biocompatible ionic liquids: renewable commodity production, catalytic and pharmaceutical approaches – a review

Josiel Martins Costa, Tânia Forster-Carneiro, Jason P. Hallett

2023-11-29 Tutorial Review

DOI: 10.1039/D3GC03693F

Inside front cover

2024-01-22 Cover

DOI: 10.1039/D4GC90008A

Synergistic carrier and phonon transport advance Ag dynamically-doped n-type PbTe thermoelectrics via Mn alloying

Wei Yuan, Qian Deng, Dong Pan, Xiang An, Canyang Zhao, Wenjun Su, Zhengmin He

2023-11-28 Paper

DOI: 10.1039/D3TA06594D

Back cover

2023-12-19 Cover

DOI: 10.1039/D4TA90003K

Understanding the anion disorder governing lithium distribution and diffusion in an argyrodite Li6PS5Cl solid electrolyte

Taegon Jeon, Gyeong Ho Cha, Sung Chul Jung

2023-12-04 Paper

DOI: 10.1039/D3TA06069A

Correction: Synthesis of TiC nanotube arrays and their excellent supercapacitor performance

Tongxiang Ma, Yuzheng Pan, Junyu Chen, Zhiming Yan, Buxin Chen, Lang Zhao, Liwen Hu, Liangying Wen, Meilong Hu

2023-12-15 Correction

DOI: 10.1039/D3TA90269B

Inside back cover

2024-01-03 Cover

DOI: 10.1039/D4TA90007C

Atomic Sn sites on nitrogen-doped carbon as a zincophilic and hydrophobic protection layer for stable Zn anodes

Yijie Wang, Yan Tan, Chuanwei Cheng

2023-11-25 Paper

DOI: 10.1039/D3TA06372K

こちらもおすすめ

化合物よくある質問

噻奈普汀乙酯の物理化学的性質は何ですか?

CAS番号66981-77-9の噻奈普汀乙酯は、結晶性白色粉末であり、分子量は476.9 g/molです。この化合物は水に溶けにくく、一般的には有機溶媒で溶解し...

66981-77-9Ethyl 7-[(3-chloro-6...
化合物よくある質問

アミピシリン不純物Fとは何ですか?

アミピシリン不純物Fは、CAS番号124774-48-7の化合物です。これは、抗生物質アミピシリンの生産過程で生成される不純物の一つであり、(4S)-2-({[...

124774-48-7Ampicillin impurity ...
化合物よくある質問

イリジウム(I)ヘキサフルオロフォスファートの代替品はありますか?

イリジウム(I)ヘキサフルオロフォスファートの代替品として、他の有機金属化合物や非有機金属化合物が使用されることがあります。具体的には、ダイゾニウム塩や他の金属...

870077-94-43-Di-i-propylphosphi...
化合物よくある質問

含有3-(苯氧基甲基)苯硼酸频那醇酯の廃棄物はどのように処理すべきですか?

含有3-(苯氧基甲基)苯硼酸频那醇酯の廃棄物は、安全な方法で処理する必要があります。まず、廃棄物を適切な容器に収集し、避けて保管します。次に、専門の廃棄処理業者...

912569-68-74,4,5,5-Tetramethyl-...
化合物よくある質問

2-甲基辛-1-醇を取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?

取り扱う際は、密閉のゴーグルと手袋を着用することが推奨されます。ドラフトチャンバーを使用し、漏洩時には速やかに取り扱いを中止し、適切な排気設備を使用してください...

818-81-52-Methyl-1-octanol
化合物よくある質問

高氯酸钪の代替品はありますか?

高氯酸钪の代替品としては、沈殿剤としてのアルミニウム塩や鉄塩が挙げられます。また、沈殿反応を促進するための助剤としては、硫酸や硝酸が使用されます。

14066-05-8Scandium triperchlor...
化合物よくある質問

3α-アセトキノイドコレステロールエステルはどのように保存すればよいですか?

3α-アセトキノイドコレステロールエステルは、常温から低温(0-5℃)の暗所で保存し、密閉容器に入れることで安定性を保つことが推奨されます。また、湿気や酸素から...

30365-63-0Methyl (3alpha,5beta...
化合物よくある質問

2-ぶンジロキシ-4-(トリフルオロメチル)フェノルビノン酸の主な用途は何ですか?

2-ぶンジロキシ-4-(トリフルオロメチル)フェノルビノン酸は、化学合成の触媒としての使用や、医薬品の合成材料としての役割があります。また、特定の合成路線で使用...

1701435-39-3[2-(Benzyloxy)-4-(tr...
化合物よくある質問

(2S,3R)-2-氨基-3-甲基丁二酸はどのように合成されますか?

(2S,3R)-2-氨基-3-甲基丁二酸は、2-ヒドロキシ-3-メチル丁酸とアミノ化反応を行うことで合成されます。触媒としてジクロロメタンが使用され、選択性と収...

121570-10-3(2S,3R)-2-amino-3-me...
化合物よくある質問

1-Benzyl-2-phenyl-1H-imidazoleはどのように保存すればよいですか?

この化合物は常温で避けてください。直射日光を避け、密閉容器で保存し、湿気を防水の容器に入れて保管してください。

37734-89-71-Benzyl-2-phenyl-1H...

掲載誌

Analyst

Analyst
CiteScore: 7.8
自己引用率: 5.6%
年間論文数: 653

Analyst publishes analytical and bioanalytical research that reports premier fundamental discoveries and inventions, and the applications of those discoveries, unconfined by traditional discipline barriers.

おすすめ化合物

おすすめサプライヤー

免責事項
このページに表示される学術雑誌情報は、参考および研究目的のみを目的としています。当社は雑誌出版社とは提携しておらず、投稿の取り扱いも行っておりません。出版に関するお問い合わせは、各雑誌出版社に直接ご連絡ください。
表示されている情報に誤りがある場合は、support@chemtradehub.com までご連絡ください。迅速に確認し、対応いたします。