实验室在芯片上的代谢分析使用基板NMR技术
Marc Azagra1, Hetal Patel2, Alejandro Portela1
1Institute for Bioengineering of Catalonia, Barcelona Institute of Science and Technology, 08028 Barcelona, Spain.
我们开发了一种新的基板核磁共振 (NMR) 光谱仪,用于实时监测器官芯片系统的代谢. 这一突破使得在微流体平台内进行细胞代谢的非侵入性分析成为可能.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 分析化学 分析化学
- 细胞生物学 细胞生物学
背景情况:
- 器官在芯片 (OoC) 系统是先进的体外模型,但缺乏实时,非侵入性代谢监测工具.
- 核磁共振 (NMR) 光谱是一种强大的代谢分析技术,但目前的设置与微流体芯片格式不兼容.
研究的目的:
- 推出第一台设计用于微流体平台上实时代谢监测细胞培养的MNR谱仪.
- 适应现有的NMR技术,以与器官芯片系统无集成.
主要方法:
- 通过溶解动态核极化 (dDNP) 利用超极化来提高NMR信号的灵敏度.
- 修改了一台商用基板NMR光谱仪,并设计了一个定制的微流体平台,用于精确的基板注入和介质更新.
- 集成了一个射频线圈和一个定制的样品载体用于信号传输和接收.
主要成果:
- 使用开发的系统,在微流体平台上展示了实时代谢监测的可行性.
- 获得了初步的NMR数据,展示了集成设置中的动态代谢研究.
结论:
- 开发的基板NMR光谱仪代表了在器官芯片研究中对非侵入性代谢分析的重大进步.
- 这项技术促进了动态代谢研究,增强了微流体细胞培养模型的生理相关性和分析能力.
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