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Updated: Jul 29, 2025

08:10
Capture and Release of Viable Circulating Tumor Cells from Blood
Published on: October 28, 2016
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导电纳米纤维增强的微流体装置,用于有效捕获和电刺激触发的循环瘤细胞的快速释放
Yisha Huang1,2, Xilin Li3, Jianwen Hou1,2
1Institute of Biomedical Engineering, College of Medicine, Southwest Jiaotong University, Chengdu 610031, China.
Biosensors
|May 26, 2023
概括
本研究介绍了一种简单的导电纳米纤维芯片 (CNF-Chip) 微流体装置,用于有效捕获和快速释放循环瘤细胞 (CTC). CNF芯片增强了CTC与患者血液样本的隔离,用于癌症诊断和监测.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 微流体学 微流体学
- 纳米技术纳米技术
- 癌症的诊断 癌症的诊断
背景情况:
- 有效检测和释放循环瘤细胞 (CTC) 对癌症诊断和监测至关重要.
- 微流体技术为CTC隔离提供了希望,但通常涉及复杂的设计,阻碍了可扩展性.
- 由于复杂的微几何或纳米结构,现有的方法在高通量生产和临床应用方面面临局限性.
研究的目的:
- 设计一个简单的导电纳米纤维芯片 (CNF-Chip) 嵌入式微流体装置,以实现高效的CTC捕获和释放.
- 使用EpCAM作为生物标记物来实现CTCs的特定捕获.
- 为了使被捕获的CTCs能够快速,电刺激触发的释放.
主要方法:
- 开发一种微流体装置,其中包含带电纳米纤维芯片和鱼骨微通道.
- 利用粗表面纳米纤维和鱼骨混合的纳米接口来增强CTC捕获.
- 应用低电压 (-1.2V) 触发CTC通过金硫键裂解释放.
主要成果:
- 获得了超过85%的EpCAM阳性循环瘤细胞 (CTC) 的增强捕获效率.
- 已证明捕获的CTC的敏感和快速释放,效率高于97%.
- 从癌症患者的临床血液样本中成功分离了CTC.
结论:
- 嵌入式微流体装置为CTC隔离提供了一个简单而有效的平台.
- 该设备表现出高的捕获和释放效率,适合临床应用.
- 这项技术具有通过CTC分析推进癌症诊断和监测的巨大潜力.

