The Stabilizing Effect of Magnetic Field for the Shape of Yeast Cells Saccharomyces cerevisiae on Silicon Surface

dc.contributor.authorNizhelska, O. I.
dc.contributor.authorMarynchenko, L. V.
dc.contributor.authorMakara, V. A.
dc.contributor.authorNaumenko, S. M.
dc.contributor.authorKurylyuk, A. M.
dc.date.accessioned2020-04-13T19:24:28Z
dc.date.available2020-04-13T19:24:28Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractenBackground. Development of methods of the targeted delivery of drugs in the nanocarriers with magnetic nanomaterials under the control of the magnetic field, industrial application of magnetically sensitive yeast, study of the viability and preservation of the biological activity of immobilized cells and the influence of vari­ous factors on the stabilization of these systems. Objective. The aim of the work was to research the shape of yeast cells attached on the surface of silicon under influence of static magnetic field. Methods. Cell suspension of 1-day’s culture of Saccharomyces cerevisiae in distilled water was inflicted on the surface of monocrystalline silicon plates of different types of conductivity. The cell pictures were observed under a microscope in reflected light after free drying in the air and storage samples in different modes. Results. The results of experiments showed that in control samples irreversible destruction of the attached cells took place after 7 days of storage. If drying of cells occurred under the influence of static magnetic field during 10–97 days, the yeast cells looked intact. Even after stopping of magnetic field action, they saved practically an unchanging shape during more than two years in the ordinary terms of storage. Conclusions. The rational mode of stabilization for shape of yeast cells on the surface of silicon was determined due to the influence of a magnetic field by induction of 0.17 T without introducing additional substances. The possible mechanism of enhancement of adhesion associated with the gettering of positively charged impurities on the surface of silicon and the increase of the electric potential under the action of a magnetic field was considered. The method of stabilization of cells, which are attached to the surface of the silicon in a magnetic field, may be useful in the manufacture of biochips with immobilized cellsuk
dc.description.abstractruПроблематика. Разработка методов целевой доставки лекарственных средств в наноносителях с магнитными наноматериалами под контролем магнитного поля, промышленное применение магниточувствительных дрожжей, изучение жизнеспособности и сохранности биологической активности иммобилизованных клеток и влияния различных факторов на стабилизацию этих систем Цель. Целью работы было исследование сохранения формы клеток дрожжей, высушенных на поверхности кремния под влиянием постоянного магнитного поля. Meтодика реализации. Клеточная суспензия 1-дневной культуры Saccharomyces cerevisiae в дистиллированной воде была нанесена на поверхность монокристаллических кремниевых пластин разного типа проводимости. После свободного высыхания на воздухе и хранения образцов при разных режимах исследовали изображения клеток в отраженном свете. Результаты. Результаты экспериментов показали, что в контрольных образцах необратимая деструкция высушенных клеток произошла через 7 дней хранения. Если высушивание клеток происходило под влиянием постоянного магнитного поля на протяжении 10–97 дней, то клетки дрожжей выглядели неповрежденными. Даже после прекращения действия магнитного поля они сохраняли практически неизменную форму на протяжении более двух лет при обычных условиях хранения. Выводы. Определен рациональный режим высушивания дрожжевых клеток на поверхности кремния под влиянием постоянного магнитного поля индукцией 0,17 Тл без внесения дополнительных веществ. Рассмотрен возможный механизм усиления прикрепления и стабилизации формы клеток, связанный с геттерированием на поверхность кремния положительно заряженных примесей и увеличением электрического потенциала под действием магнитного поля. Метод стабилизации клеток, которые прикреплены к поверхности кремния в магнитном поле, может быть полезными в изготовлении биочипов с иммобилизованными клетками.uk
dc.description.abstractukПроблематика. Розробка методів цільової доставки лікарських засобів у наноносіях із магнітними наноматеріалами під контролем магнітного поля, промислове застосування магніточутливих дріжджів, вивчення життєздатності та збереження біологічної активності іммобілізованих клітин і впливу різних факторів на стабілізацію цих систем. Мета. Метою роботи було дослідження збереження форми клітин дріжджів, висушених на поверхні кремнію під впливом статичного магнітного поля. Meтодика реалізації. Клітинна суспензія 1-денної культури Saccharomyces cerevisiae у дистильованій воді була нанесена на поверхню монокристалічних кремнієвих пластин різного типу провідності. Після вільного висихання на повітрі та зберігання зраз­ків за різних режимів спостерігали зображення клітин під мікроскопом у відбитому світлі. Результати. Результати експериментів показали, що в контрольних зразках незворотня деструкція висушених клітин відбувалась через 7 днів зберігання. Якщо висушування клітин відбувалося під впливом статичного магнітного поля протягом 10–97 днів, то клітини дріжджів видавались неушкодженими. Навіть після зупинки дії магнітного поля вони зберігали практично незмінну форму протягом більше двох років за звичайних умов зберігання. Висновки. Визначено раціональний режим висушування дріжджових клітин на поверхні кремнію за впливу статичного магнітного поля індукцією 0,17 Тл без внесення додаткових речовин. Розглянуто можливий механізм посилення прикріплення та стабілізації форми клітин, пов'язаний із гетеруванням на поверхню кремнію позитивно заряджених домішок і зростанням електричного потенціалу під дією магнітного поля. Метод стабілізації клітин, які прикріплені до поверхні кремнію в магнітному полі, може бути корисним у виготовленні біочипів з іммобілізованими клітинами.uk
dc.format.pagerangePp. 278–286uk
dc.identifier.citationThe Stabilizing Effect of Magnetic Field for the Shape of Yeast Cells Saccharomyces cerevisiae on Silicon Surface / O. I. Nizhelska, L. V. Marynchenko, V. A. Makara, S. M. Naumenko, A. M. Kurylyuk // Innovative Biosystems and Bioengineering : international scientific journal. – 2017. – Vol. 2, No. 3. – Pp. 278–286. – Bibliogr.: 29 ref.uk
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.20535/ibb.2018.2.4.151881
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/32894
dc.language.isoenuk
dc.publisherIgor Sikorsky Kyiv Polytechnic Instituteuk
dc.publisher.placeKyivuk
dc.rightsAttribution 4.0 International (CC BY 4.0)en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en
dc.sourceInnovative Biosystems and Bioengineering : international scientific journal, 2018, Vol. 2, No. 4uk
dc.subjectSaccharomyces cerevisiaeuk
dc.subjectклітиниuk
dc.subjectстабілізаціяuk
dc.subjectформаuk
dc.subjectкремнійuk
dc.subjectмагнітне полеuk
dc.subjectcellsuk
dc.subjectstabilizationuk
dc.subjectshapeuk
dc.subjectsiliconuk
dc.subjectmagnetic fielduk
dc.subjectклеткиuk
dc.subjectстабилизацияuk
dc.subjectформаuk
dc.subjectкремнийuk
dc.subjectмагнитное полеuk
dc.subject.udc577.3.04:537.632/636uk
dc.titleThe Stabilizing Effect of Magnetic Field for the Shape of Yeast Cells Saccharomyces cerevisiae on Silicon Surfaceuk
dc.title.alternativeСтабілізуючий вплив магнітного поля на форму дріжджових клітин Saccharomyces cerevisiae на кремнієвій поверхніuk
dc.title.alternativeСтабилизирующее влияние магнитного поля на форму дрожжевых клеток Saccharomyces cerevisiae на кремниевой поверхностиuk
dc.typeArticleuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
IBB2018.2.4_08.pdf
Розмір:
1017.08 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.83 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: