在微流体芯片上进行了表面增强的拉曼散射成像,在癌细胞入侵期间对溶酶体的动态pH值变化进行了成像
Sijia Liu1, Mengfei Liu1, Mingyu Zhang1
1Research Center for Analytical Sciences, Northeastern University, Shenyang 110819, People's Republic of China.
Chemical & biomedical imaging
|February 27, 2026
概括
研究人员开发了一种使用微流体芯片和表面增强拉曼散射 (SERS) 的新方法,用于在癌细胞入侵期间研究 lysosomal pH. 这种技术揭示了微妙的pH值变化和溶酶体定位,为癌症转移提供了洞察力.
科学领域:
- 细胞生物学 细胞生物学
- 生物化学 生物化学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 溶解体对于细胞降解和信号传递至关重要.
- 溶解体pH动态在细胞死亡方面得到了很好的研究,但在细胞入侵方面却未得到充分研究.
- 了解侵袭期间的溶酶体功能是癌症转移研究的关键.
研究的目的:
- 开发和应用一种新的方法,用于实时分析癌细胞入侵期间的溶酶体pH值变化.
- 为了研究细胞迁移和入侵过程中溶解体的空间分布.
- 阐明 lysosomal pH 在癌症转移中的作用.
主要方法:
- 开发一个定制的微流体芯片来模拟癌细胞入侵.
- 利用表面增强的拉曼散射 (SERS) 实现实时,现场成像.
- 合成和应用生物相容的4-MPy修饰的金银核心外纳米粒子pH纳米试验器用于亚细胞监测.
主要成果:
- 在细胞入侵过程中观察到溶酶体pH的轻微下降.
- 检测到细胞外pH值略微增加.
- 在侵袭和迁移过程中发现了在细胞外围主要局部化的溶解体.
结论:
- 该SERS微流体芯片为研究活细胞中的 lysosomal动力学提供了一个强大的工具.
- 溶解体pH的改变和定位与癌细胞入侵有关.
- 这项研究加深了对溶酶体参与癌症转移的理解.


