Esta revisión recoge el uso de células vivas como microlaboratorios dinámicos mediante la implementación de nanopartículas marcadas (nanosensores) que tienen funciones tanto de detección como de orientación. La adición de 2,4-ε-dinitrofenol-L-lisina (DNP) como ligando de orientación del FcεRI y de 4-mercaptopiridina (4-MPy) como ligando de detección del pH permite la monitorización espacial y temporal de los receptores FcεRI y su entorno de pH dentro de la vía endocítica. Para garantizar la fiabilidad, el sensor se calibra in vivo utilizando el ionóforo nigericina y soluciones tampón estándar para equilibrar la concentración externa de [H ] con la de los compartimentos celulares. Esta revisión destaca los nanosensores, la capacidad de tráfico y la respuesta al pH de los nanosensores unidos a receptores (1) a temperatura fisiológica (37°C) frente a la temperatura ambiente (25°C), (2) después del tratamiento farmacológico con bafilomicina, un inhibidor de la bomba H ATPasa, o amilorida, un inhibidor del intercambio Na /H, y (3) en respuesta tanto a la temperatura como al tratamiento farmacológico. Las imágenes de células enteras y de lapso de tiempo muestran la capacidad de transformar las células vivas en laboratorios dinámicos para monitorear el pH endosomal temporal y espacialmente. La versatilidad de estas sondas es prometedora para futuras aplicaciones relacionadas con el tráfico intracelular y el diseño inteligente de fármacos.
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