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Updated: Jun 8, 2025

10:37
Induction and Analysis of Epithelial to Mesenchymal Transition
Published on: August 27, 2013
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惯性和决定性的横向移位集成微流体芯片用于上皮层-介质细胞过渡分析
Ya-Nan Zhao1, Xuan Zhang1, Jun-Jie Bai1
1Research Center for Analytical Sciences, Department of Chemistry, College of Sciences, Northeastern University, Shenyang 110819, China.
Analytical chemistry
|November 1, 2024
概括
这项研究引入了一种新的微流体系统,用于有效和温和地隔离循环瘤细胞 (CTC). 该技术实现了高纯度和细胞存活,有助于癌症检测和治疗策略.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 在瘤学瘤学.
- 微流体学 微流体学
背景情况:
- 循环瘤细胞 (CTC) 是癌症诊断和监测的关键生物标志物.
- 现有的CTC隔离方法经常受到低效率,纯度或细胞损伤的影响.
- 尽量减少损坏和最大限度地提高纯度对于可靠的CTC分析至关重要.
研究的目的:
- 开发一种高效和温和的微流体系统,用于隔离罕见的循环瘤细胞 (CTC).
- 分析PD-L1表达与乳腺癌细胞上皮层-介质细胞过渡 (EMT) 过程之间的关系.
- 为潜在的临床液体活检应用建立一个高通量平台.
主要方法:
- 构建一个惯性辅助单细胞聚焦发生器 (I-SCF) 和一个基于滴滴的确定性横移 (D-DLD) 微流体系统 (IDIC).
- 利用流体动力学 (连续流体摆动,迪恩流) 和滴状DLD用于基于尺寸的细胞聚焦和分离.
- 在经过TGF-β诱导的EMT的乳腺癌细胞系中分析了蛋白质表达 (EpCAM,PD-L1,N-cadherin).
主要成果:
- 达到高细胞分离效率 (>95%) 和纯度 (>84.01%) ,单细胞存活率超过98.6%.
- 成功检测了下游的上皮层-介质细胞转换 (EMT) 和分析了蛋白质水平,建立了PD-L1和EMT之间的联系.
- 证明了高吞吐量 (5毫升稀释全血在2.8小时内).
结论:
- 与传统方法相比,IDIC微流体系统提供了优越的CTC隔离效率,纯度和细胞活力.
- 该平台可以研究CTC异质性及其与PD-L1和EMT等癌症进展标志物的关系.
- 这项技术对推进临床液体活检用于早期癌症检测和治疗监测具有重大前景.

