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Semiconductor Transistor-Based Detection of Epithelial-Mesenchymal Transition via Weak Acid-Induced Proton Perturbation

半导体 晶体管 材料科学 质子 光电子学 上皮-间质转换 摄动(天文学) 纳米技术 化学 物理 过渡(遗传学) 电气工程 工程类 生物化学 电压 核物理学 基因 量子力学
作者
Momoko Sakata,Yuki Imaizumi,Takumi Iwasawa,Kazunori Kato,Tatsuro Goda
出处
期刊:ACS Biomaterials Science & Engineering [American Chemical Society]
卷期号:11 (1): 586-594
标识
DOI:10.1021/acsbiomaterials.4c01707
摘要

EMT evaluation methods like permeability measurements are time-consuming and low-throughput, while the transepithelial electrical resistance measurements struggle to differentiate between cell membrane damage and tight junction (TJ) loss and are affected by cell proliferation. In this study, we developed a pH perturbation method to detect TJ barrier disruption during epithelial EMT by sensing proton leakage induced by a weak acid using a pH-responsive semiconductor. Mardin-Darby canine kidney (MDCK) epithelial cell sheets cultured on an ion-sensitive field effect transistor's gate insulator were induced into EMT by exposure to the cytokine transforming growth factor-β1 (TGF-β). Our pH perturbation method successfully detected EMT in MDCK sheets at a TGF-β concentration one-tenth of that required for conventional methods. The high sensitivity and selectivity arise from using minimal protons as indicators of TJ barrier disruption. TGF-β-induced EMT detection results using our method align with EMT-related gene and protein expression data. In drug screening with EMT inhibitors, this novel method showed similar trends to conventional ones. The pH perturbation method enables highly sensitive, real-time EMT detection, contributing to elucidating biological phenomena and pharmaceutical development.
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