一种微流体装置,用于增强全血中异质CTC的捕获和高活性释放
Qiaoyu Li1, Yanlin Wang1, Wenjing Gao2
1Department of Urology, Shanghai Ninth People's Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicine, Shanghai, 200011, China; Institute of Mass Spectrometry, School of Material Science and Chemical Engineering; Ningbo University, Ningbo, Zhejiang, 315211, China; Department of Chemistry, Fudan University, Shanghai 200438, China.
Talanta
|August 9, 2023
概括
这项研究引入了一种新的微流体装置,用于从血液中捕获多种循环瘤细胞 (CTC). 这种新方法改善了CTC的检测和释放,有助于早期癌症诊断和治疗.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 在瘤学瘤学.
- 微流体学 微流体学
背景情况:
- 循环瘤细胞 (CTC) 是癌症诊断和监测的关键生物标志物.
- 目前的CTC检测方法往往错过了EpCAM阴性细胞,限制了全面的分析.
- 瘤细胞异质性对有效捕获和表征提出了挑战.
研究的目的:
- 开发一种新的微流体装置,有效地从全血中捕获和释放异质CTC.
- 通过将基于EpCAM的方法与针对CD146的磁珠相结合,提高CTC捕获效率.
- 为了实现捕获的CTC的高活性,低损害释放,用于下游分析.
主要方法:
- 一个螺旋式微流体芯片被设计用于基于大小的CTC与血液细胞的分离.
- 使用Fe3O4@Gelatin@CD146/EpCAM磁珠进行了增强的CTC捕获.
- 矩阵金属蛋白酶-9 (MMP-9) 用于高效的CTC释放.
主要成果:
- 螺旋芯片在较大的CTC中实现了98%的恢复率.
- 集成的CD146/EpCAM磁珠系统将CTC捕获效率提高了20%.
- MMP-9 实现了高效的 CTC 释放,损伤最小.
结论:
- 开发的微流体装置有效地从全血中捕获和释放异质CTC.
- 这项技术提高了CTC检测灵敏度,并保护了下游应用的细胞完整性.
- 该方法显示了早期癌症检测和个性化治疗策略的巨大潜力.


