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Updated: May 8, 2025

08:19
Isolation of Leukocytes from the Human Maternal-fetal Interface
Published on: May 21, 2015
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增强基于微流体接口的循环胎儿细胞隔离的热力学和运动性能,用于非侵入性产前检测
Juan Song1, Yue Zheng2, Xiaodan Huang1
1Discipline of Intelligent Instrument and Equipment, College of Chemistry and Chemical Engineering, Molecular Diagnostic Laboratory for Precision Medicine, the First Affiliated Hospital of Xiamen University, Xiang'an Hospital, Women and Children's Hospital, School of Medicine, Innovation Laboratory for Sciences and Technologies of Energy Materials of Fujian Province (IKKEM), Xiamen University, Xiamen 361005, China.
Analytical chemistry
|March 29, 2025
概括
我们开发了一种新的磁性微流体芯片,使用aptamer-nanobody技术来提高细胞捕获效率. 这种AMP芯片提高了结合的速度和强度,以精确地隔离目标细胞.
科学领域:
- 生物技术和生物医学工程 生物技术和生物医学工程
- 微流体学和芯片上的实验室技术
- 分子识别和亲和力测试测试
背景情况:
- 在微流体学中使用多价值策略来改善细胞捕获,但很难平衡结合动力学和热力学.
- 现有的方法在实现最佳的结合亲和力和速度同时实现有效的细胞隔离方面面临挑战.
研究的目的:
- 为了引入一个协同作用的Aptamer-nanobody hetero-Multivalency可编程磁流体微流体芯片 (AMP-chip).
- 通过整合具有明显结合特性的连接体来增强捕获接口的热力学和运动性质.
- 为了改善循环中核红细胞 (cNRBCs) 与外周血液单核细胞 (PBMCs) 的隔离.
主要方法:
- 在纳米磁珠上集成两个不同的,不干扰的识别分子 (高亲和纳米体和快速结合的aptamer).
- 利用CD71受体识别目标进行细胞结合.
- 在AMP芯片中整合鱼骨微阵列,以增加细胞-连接体相互作用表面积.
主要成果:
- 通过分子间互补性,AMP芯片显示了增强的结合动力学和热力学稳定性.
- 通过利用aptamer和nanobody的协同效应,在目标细胞上实现了CD71受体的快速和紧密的识别.
- 显著提高了从PBMC中分离cNRBC的灵敏度和准确性,具有非破坏性的细胞释放和保存的细胞活力.
结论:
- 开发的AMP芯片呈现了一种新的热力学-动力学协同的异构多元化接口.
- 这种方法为有效且无害地隔离细胞提供了一个有前途的平台.
- 该技术在各种临床应用中具有显著的潜力,特别是在敏感细胞分析中.

