在微流体环境中对附着的活细胞进行全景定量相位成像
Ying Ma1,2,3, Taiqiang Dai4, Yunze Lei1,2,3
1School of Physics, Xidian University, Xi'an 710071, China.
Biomedical optics express
|October 19, 2023
概括
一个新的微流体系统可以同时进行细胞刺激和成像,揭示器官对剪切应力和流体条件的反应. 这种无标签的平台跟踪活细胞中的细胞收缩和线粒体变化.
科学领域:
- 细胞生物学 细胞生物学
- 微流体学 微流体学
- 生物物理学的生物物理.
背景情况:
- 了解细胞对外部刺激的反应至关重要.
- 现有的系统缺乏在自然状态下对活细胞的同时刺激和成像能力.
- 在受控的微流体条件下,有机体的行为仍未得到充分探索.
研究的目的:
- 开发和验证一种新的微流体刺激和观察系统.
- 为了实现活细胞的同时刺激和高分辨率成像.
- 以无标签的方式量化细胞和器官对微流体刺激的反应.
主要方法:
- 开发一个微流体装置,与平面场定量相对比显微镜 (FF-QPCM) 集成.
- 对活细胞应用受控的微流体刺激 (切割应力,温度,药物诱导).
- 无标签追踪和量化细胞形态和器官分布,特别是线粒体.
主要成果:
- 在受控微流体刺激下,成功追踪活细胞中的有机细胞行为.
- 对剪切应激的量化细胞反应,包括定向收缩和线粒体再分配.
- 对不同温度和药物诱导时间的细胞和线粒体反应的特征.
结论:
- 新型FF-QPCM微流体平台促进了同时刺激和无标签的活细胞成像.
- 该系统能够详细分析器官水平对微流体刺激的反应.
- 该平台具有在微流体环境中推进生命科学研究的巨大潜力.


