在芯片上清除用于3D细胞培养的实时成像
Tingting Yu1,2, Xiang Zhong1,2, Qihang Yang1,2
1Britton Chance Center for Biomedical Photonics - MoE Key Laboratory for Biomedical Photonics, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, Hubei 430074, China.
Biomedical optics express
|June 21, 2023
概括
研究人员开发了一种微流体装置,用于在芯片上光学清除活的三维 (3D) 细胞培养物. 这种方法增强了3D球体的成像,而不影响细胞活力,从而使深层组织的动态分析.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 微流体学 微流体学
- 细胞生物学 细胞生物学
背景情况:
- 三维 (3D) 细胞培养比二维培养更好地模仿体内组织,但由于光散射,面临成像挑战.
- 微流体设备为3D细胞培养提供受控环境,但芯片上成像受到3D组织中散射的限制.
- 现有的组织光学清除方法不适合活样本,因此需要现场清除技术.
研究的目的:
- 开发一种集成的微流体装置,用于芯片上的光学清除和3D细胞培养物的实时成像.
- 克服光散射在3D细胞培养中的局限性,以进行增强的微观分析.
- 为了实现活体3D球体内的细胞过程的动态监测和定量分析.
主要方法:
- 一个微流体装置被设计成一个U形形的培养,平行通道与微柱子,和量身定制的表面处理.
- 该设备在芯片上促进了3D细胞培养,光学清除和现场成像,干扰最小.
- 使用标准细胞探测器来评估芯片清算方法的兼容性和有效性.
主要成果:
- 在芯片上的光学清除显著提高了现实3D球体的成像性能.
- 清除方法保留了细胞活力和球形增殖.
- 在活瘤球体的更深层中实现了 lysosome 运动的动态跟踪和定量分析.
结论:
- 拟议的微流体装置可以在芯片上进行光学清除,用于3D细胞培养物的实时成像.
- 这种方法增强了微流体系统内深层组织的动态监测.
- 该技术有可能用于基于3D培养的测试中的高通量应用.


