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Updated: Jul 23, 2025

11:23
Lensless Fluorescent Microscopy on a Chip
Published on: August 17, 2011
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生物发光成像在芯片上的平台用于非侵入性高含量生物成像
Nuno Araújo-Gomes1, Giorgia Zambito2, Castro Johnbosco1
1Department of Developmental Bioengineering, Technical Medical Centre, University of Twente, Enschede, the Netherlands.
Biosensors & bioelectronics
|July 13, 2023
概括
生物发光成像 (BLI) 为器官在芯片模型提供非侵入性,现场监测. 这项研究将BLI集成到微流体芯片中,展示了卓越的信号噪声比率,用于增强生物读取检测.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 微流体学 微流体学
- 生物感应是一种生物感应.
背景情况:
- 器官在芯片 (OOC) 模型需要非侵入性的生物传感,以便更广泛地实施.
- 传统的光成像对OOC应用有局限性.
- 生物发光成像 (BLI) 提供了持续的现场监测能力.
研究的目的:
- 在微流体芯片中集成和优化BLI,用于非侵入性生物读取成像.
- 评估与OOC模型中的光成像相比,BLI的性能.
- 为了证明BLI在同时进行多色细胞报告员监控方面的潜力.
主要方法:
- 工程HEK293T-GFP细胞表达NanoLuc® luciferase用于BLI.
- 在微流体芯片中的3DECM类水凝中培养细胞.
- 使用实时双色显微镜进行同时BL和光检测.
- 在各种水凝矩阵 (例如,阿加) 中评估的信号噪声比.
主要成果:
- 在基板添加后20分钟内在芯片上实现单细胞分辨率BL检测.
- 与光成像相比,BLI在测试的水凝中显示出更高的信号噪声比率.
- 糖水凝在背景显示的BL信号大约是FL信号的5倍.
- 通过使用不同的成像设置,成功检测了BL和FL信号.
结论:
- BLI已成功地集成并优化为微流体器官在芯片平台.
- BLI为OOC生物传感提供了光成像的非侵入性,敏感的替代方案.
- 这项技术可以同时在现场检测和持续监控多色细胞报告器.

