悬浮附着3D细胞培养的高通量3D成像流细胞计
Minato Yamashita1, Miu Tamamitsu1, Hiromi Kirisako1
1Research Center for Advanced Science and Technology, The University of Tokyo, 4-6-1 Komaba, Meguro-ku, Tokyo, 153-8904, Japan.
Small methods
|December 22, 2023
概括
这项研究引入了一种新的3D成像流细胞计平台,用于分析球形模型. 该技术能够在3D培养中进行高吞吐量,可扩展的细胞结构分析,从而推动生物医学研究.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 细胞生物学 细胞生物学
- 微流体学 微流体学
背景情况:
- 3D细胞培养模仿体内环境,对生物研究至关重要.
- 水凝珠支持球体中的附着细胞,保持生命力和功能.
- 现有的3D成像方法缺乏用于球形分析的高通量和可扩展性.
研究的目的:
- 为球形模型开发一个高吞吐量,可扩展的3D成像流细胞计平台.
- 为了能够精确量化和比较3D培养中的细胞和亚细胞结构.
- 为了促进先进的生物医学分析,包括使用球体或有机体进行药物查.
主要方法:
- 单对象光光片显微镜与微流体装置的集成.
- 使用水力动力和声流体聚焦技术进行细胞操纵.
- 开发一个光流体平台,用于高通量3D成像球体.
主要成果:
- 该平台实现了前所未有的高吞吐量和可扩展性,处理了1310个球体 (28,117个细胞/分钟).
- 能够精确量化粘附与悬浮细胞中的核形态.
- 发现与悬浮细胞相比,粘附细胞具有较小,较少圆的细胞核.
结论:
- 开发的平台为3D文化模型分析提供了高吞吐量,稳定性和精度.
- 它具有基于图像的表型查和药物发现的巨大潜力.
- 这项技术可以在复杂的3D细胞模型中分析亚细胞结构.


