人类T细胞中分子输送的生物调节效应使用3D打印的声流体装置
Connor S Centner1, Clinton J Belott2, Riyakumari K Patel1
1Department of Bioengineering, University of Louisville, Louisville, KY, USA.
Ultrasound in medicine & biology
|August 6, 2024
概括
创新的3D打印声流体装置通过声波穿孔增强了对人类T细胞的分子传递. 这项技术为细胞疗法制造提供了更快,更有效的非病毒方法.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 细胞生物学 细胞生物学
- 生物工程是生物工程.
背景情况:
- 基于细胞的疗法在治疗癌症等疾病方面表现有前途.
- 目前的制造业依赖于病毒转导,面临效率和时间限制.
- 非病毒传染方法也面临着变异性和低传递效率的困难.
研究的目的:
- 评估影响超声波介导分子传递到人类T细胞的生物参数,使用声流体.
- 评估3D打印声流体器件用于非病毒细胞疗法处理的潜力.
主要方法:
- 利用流式细胞计和共聚焦成像来分析光分子 (素,FITC-Dextran) 向人类T细胞的输送.
- 研究了细胞涂层密度,细胞周期阶段和化 (EGTA) 对分子传递的影响.
- 检查了actin细胞骨和核膜透性后sonoporation的作用.
主要成果:
- 较低的细胞涂层密度 (100,000 细胞/毫升) 显著改善了分子传递.
- 细胞周期S阶段的细胞表现出增强的细胞内传递和活力.
- EGTA减少了分子传递,而actin细胞骨动力学影响了膜恢复.
- 声流体处理表明了核膜透的潜力.
结论:
- 3D打印的声流体装置有效地增强了对人类T细胞的分子传递.
- 优化了细胞密度和细胞周期阶段等参数,提高了非病毒转染效率.
- 这项技术为推进非病毒细胞疗法制造工艺提供了一个有前途的途径.


