无标签单个微粒和细胞聚合物在基于细胞的连续制造中进行分类.
Lingyan Gong1, Linwei He1, Nan Lu1
1School of Mechanical and Aerospace Engineering, Nanyang Technological University, Singapore, 639798, Singapore.
Advanced healthcare materials
|March 11, 2024
概括
这项研究引入了一种新的微流体平台,用于实时监测和分类在持续生物处理中的细胞. 这项技术通过准确分析生物质和生存能力来提高细胞质量和产量.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 生物工程是生物工程.
- 细胞生物学 细胞生物学
背景情况:
- 持续生物处理正在改变生物制造的范式.
- 基于细胞的制造业在实时监测和收获附着和悬浮培养物方面面临着挑战.
- 现有的方法缺乏有效的工具,用于对生物质,细胞活力和分化进行线性分析.
研究的目的:
- 开发一种新的无标签微流体平台,用于高通量阻抗生物分析.
- 集成基于多频阻抗信号的实时粒子分类.
- 为了实现对细胞质量属性的自动分析,以实现基于细胞的连续制造.
主要方法:
- 一个微流体平台利用阻抗生物分析进行高通量 (≈50颗粒/秒) 分析.
- 集成实时压力激活粒子分类器.
- 应用多频阻抗特征用于生物质分析,细胞活力评估和干细胞分化分析.
主要成果:
- 成功地对Cytodex-3微载体的生物质进行了分析,并使用脂肪衍生介质干细胞 (ADSC) 来进行分类.
- 通过增加含量验证了具有骨质学分化的ADSCs的微载体的基于阻抗的隔离.
- 对异质ADSC封装的水凝微粒和3DADSC聚合物进行阻抗分析,以对高生物质和可行性进行分类.
结论:
- 可扩展的微流体平台可以直接从生物反应器进行线性样本处理.
- 细胞质量属性的自动分析最大限度地提高了细胞产量,并改善了基于细胞的连续制造中的控制.
- 这项技术解决了生物处理的关键需求,以提高细胞质量和高效生产.


