0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

集成片上樣品富集模塊的液滴微流控器件,用于單細(xì)胞的高效率封裝

微流控 ? 來源:微流控 ? 2024-03-12 15:30 ? 次閱讀

傳統(tǒng)的生物醫(yī)學(xué)研究主要依靠對細(xì)胞群的分析,這種分析方法只能簡單地分析細(xì)胞集合的平均特性,而無法捕捉細(xì)胞群之間的異質(zhì)性。近年來,人們越來越認(rèn)識到在單個細(xì)胞水平上研究生物樣本的重要性和意義,細(xì)胞群的同質(zhì)性假設(shè)受到了挑戰(zhàn)。為此,人們開發(fā)了適當(dāng)?shù)墓ぞ邅硌芯拷M織內(nèi)單個細(xì)胞之間存在的異質(zhì)性和多樣性。

液滴微流控技術(shù)在單細(xì)胞測序、細(xì)胞系追蹤、檢測開發(fā)、藥物篩選以及稀有細(xì)胞分析等方面具有巨大潛力。

然而,傳統(tǒng)液滴微流控器件中的單細(xì)胞封裝率在很大程度上受到水相中初始細(xì)胞密度和微通道幾何形狀的影響。在隨機(jī)封裝中,細(xì)胞在水相中隨機(jī)分布,根據(jù)泊松分布理論,最多只有37%的液滴能夠封裝單個細(xì)胞。這種低概率導(dǎo)致樣品和液滴材料的大量浪費(fèi)。因此,為解決這個問題,通常選擇螺旋微流控技術(shù)將細(xì)胞集中到等間距的單線上,使單細(xì)胞按順序進(jìn)入液滴。例如,Park等人采用寬度為140 μm的五環(huán)螺旋通道將15 μm的微珠聚焦成一條線,當(dāng) λ = 0.8 時,單個微珠的封裝率達(dá)到約60%(λ為每個液滴中細(xì)胞/微珠的平均數(shù)量,λ = (細(xì)胞/微珠懸浮密度)×(液滴體積))。雖然理論上較高的細(xì)胞密度可以提高封裝率,但將懸浮液密度提高一倍至λ = 1.6并沒有顯著提高單珠封裝率(65%)。這一結(jié)果可能是由于在流動條件下,螺旋通道在高濃度樣品上的性能會因相互影響而下降。相比之下,Kemna等人采用類似的五環(huán)螺旋通道實現(xiàn)了較高的單細(xì)胞液滴封裝率(77%)。比較這兩項研究可以發(fā)現(xiàn),較高的細(xì)胞密度(λ = 1.1)和較窄的螺旋通道(50 μm)可以導(dǎo)致較高的單細(xì)胞封裝率。同時,窄螺旋通道可能有助于提高細(xì)胞的密度,但窄螺旋通道也可能導(dǎo)致堵塞。對于一組給定的參數(shù),如初始細(xì)胞密度、容積流速、通道高度和寬度,成功的單細(xì)胞封裝總是面臨著聚焦效率和封裝率之間的內(nèi)在權(quán)衡。液滴的形成和每個液滴的封裝細(xì)胞數(shù)對這些參數(shù)極為敏感。

據(jù)麥姆斯咨詢報道,近期,來自新加坡國立大學(xué)(National University of Singapore)的研究人員提出了一種新型液滴微流控器件(圖1),該器件集成了雙螺旋聚焦單元和片上樣品富集模塊,可實現(xiàn)高通量單細(xì)胞封裝。在液滴封裝之前進(jìn)行片上樣品富集,可避免細(xì)胞密度過高而堵塞狹窄通道的風(fēng)險。

研究人員還發(fā)現(xiàn),使用較低的初始細(xì)胞密度可減少細(xì)胞間的相互作用,從而大大促進(jìn)細(xì)胞聚焦和單細(xì)胞封裝?;诹鲃幼枇Φ臉悠犯患K可在細(xì)胞聚焦后通過去除多余的水相調(diào)整細(xì)胞密度。水相的去除量可通過改變蛇形單元的數(shù)量來控制,而蛇形單元的數(shù)量則由PDMS芯片打孔器決定。低密度樣品和更大的通道提高了聚焦效率,降低了流動剪切應(yīng)力,并減少了堵塞的可能性。這種新型微流控器件大大提高了油包水液滴中單細(xì)胞封裝參數(shù)選擇的靈活性。相關(guān)研究成果以“Enhancing single-cell encapsulation in droplet microfluidics with fine-tunable on-chip sample enrichment”為題發(fā)表在microsystems & nanoengineering期刊上。

000f8cd6-e012-11ee-a297-92fbcf53809c.png

圖1 用于單細(xì)胞封裝的液滴微流控平臺示意圖

研究人員設(shè)計的微流控平臺共有三個單元:(1)帶有等距支柱的8環(huán)雙螺旋聚焦單元。其中,螺旋通道寬度為100 μm,最內(nèi)圈的曲率半徑為333 μm,最外圈的曲率半徑為3800 μm。該裝置中的支柱呈70 μm半圓形,每隔1/6 圈(30°)放置在環(huán)形通道內(nèi)側(cè)。(2)基于流動阻力的樣品富集模塊。該模塊由5個相同的蛇形單元組成,每個單元長700 μm,寬100 μm,每個蛇形單元之間的間距為700 μm。(3)液滴生成單元,采用傳統(tǒng)的交叉流結(jié)構(gòu)。

在該微流控平臺的設(shè)計中,樣品聚焦是防止樣品在去除多余水分時流失的重要步驟。研究人員利用螺旋通道進(jìn)行聚焦,將所有樣品依次導(dǎo)入液滴生成單元。雖然聲學(xué)等主動聚焦技術(shù)(也能實現(xiàn)高效的片上細(xì)胞聚焦)也可能適用于該微流控系統(tǒng),但目前的設(shè)計是一種簡單、集成的片上富集工具,無需在實驗前進(jìn)行額外的富集步驟。

此外,通過整合樣品富集模塊,該研究實現(xiàn)了較高的單細(xì)胞封裝率:15 μm微珠的封裝率為79.2%,MDA-MB-231細(xì)胞(約14 μm)的封裝率為 72.2%。這種高水平的性能在不同直徑的微珠或細(xì)胞中都得以保持。在沒有樣品富集模塊的情況下,微珠的富集率降至24.2%。造成這一巨大差異的部分原因可能是流速。去掉50%的水后,樣品懸浮液可以以更高的流速泵送(即80 μL/min ),而沒有樣品富集模塊時,流速必須限制在40 μL/min 。眾所周知,較高的流速會對樣品產(chǎn)生較大的推力,減少樣品在輸送過程中的沉降。

003ccf02-e012-11ee-a297-92fbcf53809c.png

圖2 使用15 μm聚苯乙烯微珠的微流控芯片在三種不同流速下的軌跡聚焦和樣品富集性能

00430c46-e012-11ee-a297-92fbcf53809c.png

圖3 15 μm聚苯乙烯微珠的液滴封裝

00650b2a-e012-11ee-a297-92fbcf53809c.png

圖4 三種不同流速下微流控芯片上細(xì)胞(MDA-MB-231)的軌跡聚焦和樣品富集性能

總之,本研究成功地展示了將片上樣品富集模塊集成到液滴微流控平臺的優(yōu)勢,從而為各種應(yīng)用提供了一種用途更廣、更靈活的設(shè)計思路。未來研究的重點可能是改進(jìn)液滴微流控器件的設(shè)計,以進(jìn)一步提高聚焦性能和樣品富集效率。這樣的進(jìn)步將能更精確地控制單個或多個微珠或細(xì)胞的封裝率,并進(jìn)一步擴(kuò)大這一多功能平臺的應(yīng)用范圍。



審核編輯:劉清

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 微流控芯片
    +關(guān)注

    關(guān)注

    13

    文章

    257

    瀏覽量

    18800

原文標(biāo)題:集成片上樣品富集模塊的液滴微流控器件,用于單細(xì)胞的高效率封裝

文章出處:【微信號:Micro-Fluidics,微信公眾號:微流控】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    基于介電電泳的選擇性萃取流體裝置用于單細(xì)胞分析

    我們開發(fā)了一種流體裝置,可以基于介電電泳從多個捕獲袋中選擇性提取。該裝置由一個主通道
    的頭像 發(fā)表于 11-11 14:10 ?43次閱讀

    深視智能高速攝像機(jī)在實驗中的應(yīng)用

    01項目背景技術(shù)是一種在尺度條件下對少量流體進(jìn)行精確且系統(tǒng)地控制的技術(shù),其應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,包括醫(yī)藥、化工、材料科學(xué)等多個行業(yè)。在
    的頭像 發(fā)表于 09-03 08:06 ?175次閱讀
    深視智能高速攝像機(jī)在<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b><b class='flag-5'>微</b>控<b class='flag-5'>流</b>實驗中的應(yīng)用

    控芯片在生物學(xué)有何應(yīng)用?控芯片、檢測技術(shù)介紹

    一、控芯片相關(guān)技術(shù) 1、技術(shù)
    的頭像 發(fā)表于 08-14 14:28 ?379次閱讀

    寬帶功率放大器基于控技術(shù)的細(xì)胞分選的應(yīng)用

    實驗名稱:基于控技術(shù)的細(xì)胞分選和單細(xì)胞分析用于腫瘤藥物敏感性研究研究方向:生物醫(yī)療實驗原理:構(gòu)建了一個
    的頭像 發(fā)表于 08-06 14:37 ?1810次閱讀
    寬帶功率放大器基于<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控技術(shù)的<b class='flag-5'>細(xì)胞</b>分選的應(yīng)用

    基于軌道電潤濕的操控技術(shù),有望用于新一代數(shù)字控平臺

    電潤濕(electrowetting)現(xiàn)象于1875年由法國物理學(xué)家Lippmann提出,作為現(xiàn)有最成熟的電操控方法,已成功應(yīng)用于數(shù)字
    的頭像 發(fā)表于 04-19 18:24 ?1588次閱讀
    基于軌道電潤濕的<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>操控技術(shù),有望<b class='flag-5'>用于</b>新一代數(shù)字<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控平臺

    三相控系統(tǒng)-界面上的自發(fā)轉(zhuǎn)移機(jī)制解析

    目前跨界面的轉(zhuǎn)移方法主要分為主動和被動兩種。主動方法依賴于外部場(如磁場、聲場、光場)來控制的運(yùn)動,雖然可以實現(xiàn)精確控制,但對流體性質(zhì)的限制較多。被動方法則利用
    的頭像 發(fā)表于 03-31 16:32 ?1225次閱讀
    三相<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控系統(tǒng)<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>在<b class='flag-5'>液</b>-<b class='flag-5'>液</b>界面上的自發(fā)轉(zhuǎn)移機(jī)制解析

    一種用于單細(xì)胞無標(biāo)記分析的篩選(LSDS)方法

    基于單細(xì)胞分析是一種非常強(qiáng)大的工具,可用于單細(xì)胞分辨率研究表型和基因組異質(zhì)性,從而解決各種生物問題。
    的頭像 發(fā)表于 03-26 11:17 ?479次閱讀
    一種<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>中<b class='flag-5'>單細(xì)胞</b>無標(biāo)記分析的<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>篩選(LSDS)方法

    基于磁珠的控平臺,用于細(xì)胞外囊泡的高效分離

    細(xì)胞外囊泡(EVs)作為各種疾病的生物標(biāo)志物正迅速受到研究人員的青睞,其可以充當(dāng)來源細(xì)胞的寶貴信息載體。
    的頭像 發(fā)表于 03-12 10:52 ?846次閱讀
    基于磁珠的<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控平臺,<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>細(xì)胞</b>外囊泡的<b class='flag-5'>高效</b>分離

    安泰ATA-7050高壓放大器在細(xì)胞分選中的應(yīng)用

    設(shè)計具有特定尺寸和性質(zhì)的通道網(wǎng)絡(luò),可實現(xiàn)對細(xì)胞高效分選與分離。那么高壓放大器在該實驗系統(tǒng)中有何作用呢?我們一起來看看吧~
    的頭像 發(fā)表于 03-01 16:56 ?370次閱讀
    安泰ATA-7050高壓放大器在<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>細(xì)胞</b>分選中的應(yīng)用

    高效率的DC電源模塊設(shè)計技巧

    BOSHIDA ?提高效率的DC電源模塊設(shè)計技巧 設(shè)計高效率的BOSHIDA ?DC電源模塊可以幫助減少能源浪費(fèi)和提高系統(tǒng)功耗,以下是一些設(shè)計技巧: 1. 選擇
    的頭像 發(fā)表于 02-26 14:27 ?485次閱讀
    提<b class='flag-5'>高效率</b>的DC電源<b class='flag-5'>模塊</b>設(shè)計技巧

    仿生超構(gòu)針貼片,用于高效傷口管理

    在過去的幾十年中,控芯片作為處理微小或小體積液體樣品的小型實驗室裝置,具有快速分析、小容量處理和成本效益高等優(yōu)點。
    的頭像 發(fā)表于 02-19 15:52 ?1524次閱讀
    仿生超構(gòu)<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>微</b>針貼片,<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>高效</b>傷口管理

    控技術(shù)研究進(jìn)展綜述

    控作為一項發(fā)展了近二十年的先進(jìn)技術(shù),由于其高通量、高精度、獨立反應(yīng)等優(yōu)勢,已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于分析化學(xué)、材料科學(xué)以及分子生物學(xué)等多個學(xué)科
    的頭像 發(fā)表于 01-23 09:17 ?1132次閱讀
    <b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控技術(shù)研究進(jìn)展綜述

    控柱陣列裝置中微小的形成原理介紹

    據(jù)麥姆斯咨詢報道,近期,日本東京工業(yè)大學(xué)(Tokyo Institute of Technology)的科學(xué)家們已經(jīng)闡明了控柱陣列(post-array)裝置中生成的詳細(xì)物理學(xué)
    的頭像 發(fā)表于 12-11 09:29 ?925次閱讀
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控柱陣列裝置中微小<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>的形成原理介紹

    基于-固摩擦電納米發(fā)電機(jī)的控芯片,用于參數(shù)的無創(chuàng)自動力監(jiān)測

    本研究提出了一種基于-固摩擦電納米發(fā)電機(jī)的監(jiān)測方法算法,它可以實現(xiàn)對
    的頭像 發(fā)表于 12-05 15:23 ?783次閱讀
    基于<b class='flag-5'>液</b>-固摩擦電納米發(fā)電機(jī)的<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控芯片,<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>參數(shù)的無創(chuàng)自動力監(jiān)測

    基于流體的控芯片系統(tǒng)的研究

     控芯片系統(tǒng) (Microfluidics) 或控芯片實驗室,是將化學(xué)和生物等領(lǐng)域中所涉及的樣品制備、反應(yīng)、分離、檢測及
    的頭像 發(fā)表于 11-21 16:30 ?673次閱讀