紧的微型图案芯片在高通量细胞查中赋能不受干扰和可编程的药物添加
Yuanyi Zhao1, Yingxue Sun1, Xinjian Xie1
1College of Polymer Science and Engineering, Sichuan University, Chengdu, 610065, China.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|October 4, 2023
概括
这项研究引入了一种新的微型聚合物芯片,用于高通量查中精确,光控制的药物输送. 这个平台使可编程,同时添加药物到多个滴滴,增强基于细胞的测试.
科学领域:
- 材料科学与工程 材料科学与工程
- 生物技术和生物医学工程 生物技术和生物医学工程
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
背景情况:
- 高通量查 (HTS) 面临的挑战是精确,同时多种药物添加到单个微滴中.
- 现有的方法往往缺乏空间和时间控制,限制了基于细胞的测试的效率和准确性.
研究的目的:
- 开发一个小型的,光控制的平台,用于可编程的药物添加在基于细胞的查.
- 为了在微滴环境中精确地控制药物释放的空间和时间.
主要方法:
- 微型聚合物芯片的制造,具有通过原子转移激素聚合功能化的超疏水膜.
- 用亚博烯甲基酸盐移植用于光诱导的形状变化和用环氧德克斯特林制造宿主-客体复合物.
- 使用数字光处理 (DLP) 精确的光化学控制药物释放的循环德克斯-药物合物.
主要成果:
- 通过光辐射,对超分子复合物解离和表面图案进行了精确的光化学控制.
- 通过许多具有悬浮或附着细胞的液滴实现了含环氧氨酸的药物的同时调节和释放.
- 尽量减少机械干扰,同时确保精确控制药物添加时间,剂量和整合多样性.
结论:
- 开发的微模式聚合物芯片为HTS中的光诱导药物输送提供了特殊的空间和时间控制.
- 这种可编程方法显著提高了基于细胞的查试验的精度和效率.
- 该技术为先进的药物发现和开发工作流提供了一个多功能平台.


