私たちの研究の範囲は、ライフスタイルメカノバイオロジー、特に機械的ストレスがかかる細胞の挙動に向けられています。私たちは、単一細胞における細胞内シグナル伝達について研究しています。提案されたFMPAシステムは、機械的刺激と組み合わせた蛍光イメージングを利用します。
つまり、吸引圧です。現在、マイクロ流体工学や画像解析ソフトウェアなど、2つ以上の技術をマイクロ吸引セットアップと組み合わせようとするさらなる進歩があります。現在の実験上の課題は、セットアップが非常に労働集約的であり、オペレーターに依存するという事実にあります。
システムは手動で操作されるため、特定のステップで不整合が生じます。たとえば、フィラメントの予熱。研究の結果、圧力をマイナス10ミリメートルの水銀からマイナス40ミリメートルの水銀まで徐々に上昇させると、赤血球へのカルシウムイオンの流入が対応する形で増加することが実証されました。
このことは、赤血球が機械的環境の変化を感知し、カルシウム関連のチャネル活性を急速に高めることで応答する能力を持っていることを示唆しています。この研究は、さまざまな刺激下で赤血球によって示される微妙な機械感受性反応を明らかにするための重要なツールとしてのFMPAの適用に特に重点を置きます。