迈向微流体H295R类固醇生成试验-生物相容性研究和在基于烯的芯片上检测类固醇
Caroline Despicht1, Cecilie H Munkboel1, Hua Nee Chou1
1Toxicology and Drug Metabolism Group, Department of Pharmacy, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen, 2100, Copenhagen OE, Denmark.
Analytical and bioanalytical chemistry
|July 12, 2023
概括
这项研究将H295R类固醇生成试验缩小到微流体格式,使用thio-ene芯片. 这一进步使得更有效的内分泌干扰测试能够通过改进的细胞培养和类固醇检测.
科学领域:
- 内分泌学 在内分泌学.
- 毒理学 毒理学 毒理学
- 生物医学工程 生物医学工程
背景情况:
- 环境化学品和制药产品引起的内分泌干扰是全球重要的健康问题.
- 对于类固醇生成的传统井板测试在自动化和吞吐量方面是有限的.
- 基于细胞的微流体测试为增强的毒性测试提供了潜力.
研究的目的:
- 将H295R类固醇生成试验缩小到微流体格式.
- 评估PDMS和乙烯作为H295R细胞培养的微流体芯片材料.
- 为可靠的H295R细胞培养开发微流体芯片和细胞播种程序.
主要方法:
- 在PDMS和烯微流体芯片上培养了H295R细胞,具有和没有原修饰.
- 评估了细胞附着,活力和类固醇合成.
- 进行了尖端恢复实验,以评估类固醇吸附.
- 微流体芯片设计和细胞播种协议得到了优化.
- 输液培养在各种流速下进行,在液中检测类固醇.
主要成果:
- 乙烯芯片支持H295R细胞单层的形成,其可行性和类固醇合成与聚烯相似.
- PDMS芯片导致细胞聚合和劣质的类固醇恢复.
- 在微流体通道中,使用乙烯实现了可重复和均的细胞分布.
- 在48小时内检测到13种类固醇在低流速 (2.5μL/分钟) 的乙烯芯片上.
结论:
- 乙烯是微流体H295R细胞培养的合适材料,性能优于PDMS.
- 开发的微流体测定使得小型化和提高了类固醇生成测试的性能.
- 这项工作为用于内分泌干扰查的时间解析微流体H295R试验奠定了基础.


