一种新型的基于磁性纳米颗粒标签的稀有细胞分选微流控芯片

ty10086 提交于 周三, 08/25/2021 - 16:01
文章英文标题
A novel rare cell sorting microfluidic chip based on magnetic nanoparticle labels
正文
利用微流控芯片实现了磁性纳米颗粒标记( MNPs )的稀有细胞分选,为从微量原始样品中分选稀有细胞提供了一种简单的加工方法。然而,由于分选靶细胞中存在一些冗馀的MNPs,影响了分选靶细胞的纯度,使得其应用受到很大限制。本文展示了一种基于聚二甲基硅氧烷( PDMS )和MNPs的新型稀有细胞分选微流控芯片。细胞分选系统结合了磁分选、几何选择和微流控操作等机理,实现了实时监测的细胞高效分选。该器件以微腔阵列作为微筛,能够同时分离靶细胞、背景细胞和冗馀MNPs,同时将靶细胞从芯片出口带出,用于后续研究。对实验条件进行了有限元方法仿真量化。细胞分选实验采用不同浓度的绿色荧光Hela细胞( Hela-GFP )。实验结果表明,该微流控芯片能够以较高的捕获精度捕获MNPs标记的靶细胞,最大回收率可达99.7 %。提出的方法为生物学和临床研究提供了有效可靠的工具,为实现自动化的稀有细胞分选系统铺平了道路。
文章内容(英文)
Rare cell sorting with magnetic nanoparticles labels (MNPs) has been achieved by the aid of microfluidic chip, which offers an easy processing approach to sort the rare cells from a trace original sample. However, its applications have been limited in large part due to the presence of some redundant MNPs in the sorted target cells affecting the purity of sorted target cells. This paper demonstrates a novel rare cell-sorting microfluidic chip based on polydimethylsiloxane (PDMS) and the MNPs. The cell-sorting system combines the mechanisms of magnetic sorting, the geometry selection and the microfluidic manoeuvre to achieve high efficient cell sorting with real-time monitoring. The device with an array of microcolums acting as a micro-sieve is capable of separating target cells, background cells and redundant MNPs simultaneously while having the target cells from the chip outlet for subsequent studies. A finite element method simulation is implemented to quantify the experimental conditions. Green fluorescent Hela cells (Hela-GFP) with different concentrations are used in the cell sorting experiments. The experimental results show the ability of this microfluidic chip to capture MNPs-labelled target cells with high capture accuracy and the maximum recovery rate up to 99.7%. The proposed approach provides an effective and reliable tool for biological and clinical researches, and paves the way to an automated rare cell sorting system.
来源出处
Journal|[J]Journal of Micromechanics and MicroengineeringVolume 31, Issue 3. 2021. PP 034003-
DOI
https://doi.org/10.1088/1361-6439/ABBB7B

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