Self-Organized Nanostructure Modified Microelectrode for Sensitive Electrochemical Glutamate Detection in Stem Cells-Derived Brain Organoids

谷氨酸受体 类有机物 微电极 生物传感器 生物物理学 化学 生物医学工程 纳米技术 材料科学 神经科学 生物化学 生物 电极 医学 物理化学 受体
作者
Babak Nasr,Rachael Chatterton,Jason Yong,Pegah Jamshidi,Giovanna M. D’Abaco,Andrew R. Bjorksten,Omid Kavehei,Gursharan Chana,Mirella Dottori,Efstratios Skafidas
出处
期刊:Biosensors [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:8 (1): 14-14 被引量:24
标识
DOI:10.3390/bios8010014
摘要

Neurons release neurotransmitters such as glutamate to communicate with each other and to coordinate brain functioning. As increased glutamate release is indicative of neuronal maturation and activity, a system that can measure glutamate levels over time within the same tissue and/or culture system is highly advantageous for neurodevelopmental investigation. To address such challenges, we develop for the first time a convenient method to realize functionalized borosilicate glass capillaries with nanostructured texture as an electrochemical biosensor to detect glutamate release from cerebral organoids generated from human embryonic stem cells (hESC) that mimic various brain regions. The biosensor shows a clear catalytic activity toward the oxidation of glutamate with a sensitivity of 93 ± 9.5 nA·µM−1·cm−2. It was found that the enzyme-modified microelectrodes can detect glutamate in a wide linear range from 5 µM to 0.5 mM with a limit of detection (LOD) down to 5.6 ± 0.2 µM. Measurements were performed within the organoids at different time points and consistent results were obtained. This data demonstrates the reliability of the biosensor as well as its usefulness in measuring glutamate levels across time within the same culture system.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
5秒前
gttlyb完成签到,获得积分10
5秒前
斑比完成签到,获得积分10
6秒前
可爱的函函应助给好评采纳,获得10
7秒前
8秒前
梦~发布了新的文献求助10
8秒前
10秒前
十九完成签到,获得积分10
14秒前
nesire发布了新的文献求助10
16秒前
louyu完成签到 ,获得积分10
19秒前
曾泓跃完成签到 ,获得积分10
19秒前
Hello应助帅气小医仙采纳,获得10
19秒前
阿文321完成签到,获得积分10
19秒前
20秒前
于晨欣发布了新的文献求助10
27秒前
调皮的峻熙完成签到,获得积分10
43秒前
galaxy完成签到 ,获得积分10
48秒前
oasissmz完成签到 ,获得积分10
53秒前
54秒前
金轩完成签到 ,获得积分10
58秒前
59秒前
FashionBoy应助淡定的水彤采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
cathy-w完成签到,获得积分10
1分钟前
立刻有完成签到 ,获得积分10
1分钟前
爱撒娇的惋清关注了科研通微信公众号
1分钟前
1分钟前
梦~完成签到,获得积分10
1分钟前
自己哭哭完成签到 ,获得积分10
1分钟前
liao完成签到,获得积分10
1分钟前
哈哈哈完成签到,获得积分10
1分钟前
jinshijie完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
Dali完成签到,获得积分10
1分钟前
细雨带风吹完成签到,获得积分10
1分钟前
树树完成签到,获得积分10
1分钟前
bkagyin应助whz采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
xxxxxxlp发布了新的文献求助10
1分钟前
思源应助nn采纳,获得10
1分钟前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
ISCN 2024 – An International System for Human Cytogenomic Nomenclature (2024) 3000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
Mindfulness and Character Strengths: A Practitioner's Guide to MBSP 380
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3776456
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3321941
关于积分的说明 10208249
捐赠科研通 3037248
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1666609
邀请新用户注册赠送积分活动 797579
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 757872