以亲和力为基础的微流体学与原子力显微镜相结合,用于分离和纳米机械对循环瘤细胞的表征
Muhammedin Deliorman1, Ayoub Glia1, Mohammad A Qasaimeh2,3
1Division of Engineering, New York University Abu Dhabi (NYUAD), Abu Dhabi, UAE.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.)
|June 10, 2023
概括
这项研究引入了新的微流体装置,用于从血液中分离罕见的循环瘤细胞 (CTC). 这些设备允许使用原子力显微镜 (AFM) 对CTC进行捕获后纳米机械分析.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 纳米技术 纳米技术
- 在瘤学瘤学.
背景情况:
- 循环瘤细胞 (CTC) 是癌症转移中的关键生物标志物.
- 目前用于CTC隔离的微流体方法往往阻碍了随后的纳米机械分析.
- 原子力显微镜 (AFM) 提供了对细胞性质的定量生物物理见解.
研究的目的:
- 为高效的CTC隔离和AFM兼容的表征提供微流体技术.
- 为应对稀缺的CTC及其对纳米机械研究的有限可访问性所带来的挑战.
- 详细介绍AFM-Chip和HB-MFP设备用于CTC分析的开发.
主要方法:
- 开发新的微流体设备 (AFM芯片和HB-MFP).
- 从使用抗体-抗原相互作用的患者血液样本中分离CTC.
- 使用AFM对孤立的CTC进行捕获后的纳米机械表征.
主要成果:
- 开发的微流体技术在隔离CTC方面表现出了效率.
- 这些设备促进了基于AFM的捕获CTC的纳米机械调查.
- 克服CTC生物物理分析标准微流体芯片的局限性.
结论:
- AFM-Chip和HB-MFP是CTC隔离和表征的有效工具.
- 这项工作使以前未经探索的CTC的纳米机械分析成为可能.
- 微流体学的进步为实时CTC表征铺平了道路.


