从生物流体中丰富小细胞外囊泡,使用声学陷
Mengli Chen1, Zhiguo Pei1, Yao Wang1
1CAS Key Lab of Bio-Medical Diagnostics, Suzhou Institute of Biomedical Engineering and Technology, Chinese Academy of Sciences, Suzhou, Jiangsu 215163, China. mayt@sibet.ac.cn.
The Analyst
|April 19, 2024
概括
研究人员开发了一种新的声学微流体陷,以高效,低成本地从生物流体中丰富小细胞外囊泡 (sEV). 这种新方法为临床研究和诊断提供了一个快速和可重复的工具.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 纳米技术纳米技术
- 生物医学工程 生物医学工程
背景情况:
- 小细胞外囊泡 (sEVs) 是重要的生物标志物,但它们的大规模研究受到低效的丰富方法的阻碍.
- 现有的sEV隔离方法缺乏速度,可重复性和成本效益.
- 声学微流体为sEV丰富提供了无标签和生物相容的方法.
研究的目的:
- 开发和展示一种高效的声学微流体陷,用于丰富小细胞外囊泡 (sEVs).
- 为了使低成本,快速和可重复的sEV从各种生物流体中分离出来.
- 为推进临床研究和癌症诊断和药物输送等应用提供多功能工具.
主要方法:
- 带有压电传感器和响应腔的声学微流体芯片,旨在用于粒子捕获.
- 使用预装大的种子颗粒来提高亚微米纳米粒子 (sEV) 捕获效率.
- 使用60nm和100nm纳米珠的测试捕获效率,分别达到35.62%和64.27%.
- 从细胞培养基和血中以10μL/分钟的流速丰富sEVs.
主要成果:
- 使用设计的声学微流体芯片,证明了纳米珠的高捕获效率.
- 从复杂的生物样本如细胞培养基和血中成功丰富了小的细胞外囊泡 (sEV).
- 使用纳米粒子追踪分析 (NTA),传输电子显微镜 (TEM) 和西布洛特 (WB) 进行蛋白质载荷分析来表征丰富的sEV.
结论:
- 开发的声学微流体陷为sEV丰富提供了一个快速,稳固和可重复的方法.
- 这项技术使得足够数量的sEV能够被分离出来,用于下游生物和临床研究.
- 声学捕获芯片作为一种有价值的新工具,用于推进癌症诊断和药物输送等领域.


