中国国立大学の研究者は、単一粒子または細胞捕捉に成功した

合肥科学技術デイリー3月16日、電気記者は科学技術の中国大学から学んだ、工学系研究科、工学研究研究所の科マイクロ・ナノ研究のフィールドまたは単一粒子捕捉細胞で重要な進歩を遂げた。彼らはリアルタイムにフェムト秒レーザーを用いた2光子リソグラフィ技術を提案しています成功した単一の粒子または細胞の取り込みを達成し、技術はまた、細胞または粒子間の相互作用を研究するために、リアルタイムのキャプチャとより制御粒子または細胞クラスターを実現することが可能な通信のために使用され、大幅に細胞捕獲の分野の研究を促進することが期待されます研究成果の発展は、最近のマイクロ流体制御フィールドの「ラボオンチップ」の国際ジャーナルに発表され、そして「ネイチャーフォトニクスは、」公表されながら、カバーとして選ばれました。

単一細胞分析研究では、標的細胞の捕捉は、単一細胞分析を達成するための第一歩です。マイクロフルイディクスチップは従来の実験方法に比べいくつかの利点を持ち、単一細胞捕捉の分野で広く研究され適用されています。マイクロ流体ベースのキャプチャアレイ法は、細胞または粒子のキャプチャ分離を達成するための最も簡単で最も一般的に使用される方法ですが、現在のマイクロキャプチャアレイはいくつかの課題に直面しています。第2に、目標構造の大きさおよび形状に対してリアルタイム制御性を達成することが不可能であり、同時に制御可能な粒子クラスターを捕捉することが困難である。

研究チームは、ある程度のマイクロフルイディックチップを設計して製造し、ターゲット微粒子または細胞を含むホトレジストまたはヒドロゲルをチップに導入し、ターゲット粒子をリアルタイムで観察し、スクリーニングして液体の流れを迅速に制御した。フェムト秒レーザーを使用して標的粒子または細胞周辺のマイクロピラーアレイを処理し、最後にフォトレジストまたはヒドロゲルを洗い流して、その後の単一細胞分析のための標的構造を得る単一の細胞または粒子の捕捉効率は100%に近く、標的が捕捉される。幾何学的なサイズと形状はリアルタイムで調整することができます。さらに、制御された数のパーティクルクラスタをキャプチャすることができます。

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