从骨髓吸附物中进行可扩展的介质干细胞丰富,使用确定性横向位移 (DLD) 微流体排序
Nicholas Tan Kwan Zen1,2, Kerwin Kwek Zeming1, Kim Leng Teo3
1Critical Analytics for Manufacturing of Personalized Medicine, Singapore-MIT Alliance for Research and Technology (SMART), 138602, Singapore.
Lab on a chip
|September 13, 2023
概括
一个新的微流体芯片有效地从骨髓吸附物 (BMA) 中分离介质干细胞 (MSC). 这项技术为再生医学应用提供了比传统离心法更快,更高产量的替代方案.
科学领域:
- 再生医学是一种再生医学.
- 生物技术是生物技术.
- 细胞疗法细胞疗法
背景情况:
- 介质细胞干细胞 (MSCs) 对再生医学至关重要.
- 对于MSCs来说,传统的骨髓吸附物 (BMA) 处理是低效的,耗时的,并且产生较低的细胞数量.
- 目前的方法遭受了透应激和高离心力,影响了细胞活力.
研究的目的:
- 开发一种可扩展的微流体技术,以有效地将MSC与BMA隔离.
- 克服MSC收获的传统离心法的局限性.
- 为了实现更快,更有效的细胞治疗准备.
主要方法:
- 开发一种微流体装置,利用确定性横向位移 (DLD) 进行细胞分类.
- 基于MSC和其他血液成分之间的形态差异的被动,无标签的分离.
- 实施一个多芯片DLD系统,用于BMA的高吞吐量处理.
主要成果:
- 在大约20分钟内,DLD平台处理了2.5毫升的BMA.
- 与传统离心法相比,MSC回收率提高了两倍.
- 证明MSCs与血小板和红细胞 (红细胞) 的有效分离.
结论:
- 开发的DLD微流体技术为MSC与BMA隔离提供了快速有效的方法.
- 这个平台有可能显著提高MSC产量,并简化细胞治疗工作流程.
- 能够更快,更有效地隔离MSCs用于临床应用.


