研究背景與目的
CTC 的重要性:CTC 是從腫瘤脫落進入血液的癌細胞,對癌癥的早期檢測、治療監測和個性化醫療有重要意義。但它在血液中非常罕見,每毫升血液中僅有幾個,且與大量白細胞(WBC)等其他血細胞共存,分離難度大。
現有技術的不足:傳統的 CTC 分離技術要么依賴細胞表面生物標志物(如抗體),可能受細胞異質性影響;要么基于物理特性(如大小),但分離效率和細胞活力難以兼顧。
核心技術與設計
螺旋微流體通道:利用流體在螺旋通道中流動時產生的慣性力,使不同大小的細胞聚焦在通道的不同位置。較大的 CTC 和較小的 WBC 會分別聚集在通道的內側和外側。
液壓結構(水翼):在螺旋通道下游添加類似飛機機翼形狀的液壓結構。它能進一步擴大 CTC 和 WBC 流之間的距離,就像用 “擋板” 把兩種細胞流更徹底地分開,提高分離分辨率。這樣一來,即使使用較短的螺旋通道,也能達到很好的分離效果,還能讓收集到的 CTC 更集中。
材料和方法
(a)在螺旋通道下游的四個環和液壓層的制造硅/玻璃芯片。 通過使用硅的深反應式離子蝕刻(DRIE)對通道進行模式化,并通過陽極粘結用玻璃密封。指示CTC和廢物出口和樣品入口。(b)帶有HY的部分的SEM圖像
微流體設置對壓力驅動微流體閥進行測試。微流體調節器由壓力控制器(ELVEFLOW OB1MK3)組成,該控制器通過一根管子連接加壓氮氣流,產生所需壓力;兩個流量傳感器(ELVEFLOWMFS5),用于連續測量入口流量和出口流量;定制設計的微流體芯片架,用于容納微流體芯片,并促進與微通道的流體連接:熔融硅化(內徑:250pm)(PostnovaZ-FSS-250365,Landsberg am Lech, Germany);微流體裝置(PostnovaZ-UC-F-123H、Z-UC-N-123-03X,Landsberg am Lech,Germany);聚氨酷管(ELVEFLOW氣動連接套件):帶伺服適配器的入口/出口儲液罐(ELVEFLOW)。
實驗驗證與結果
細胞模型與實驗設計:使用乳腺癌細胞系(MCF7)作為 CTC 模型,將其加入健康人血液中,通過單步或兩步處理(即讓樣本一次或兩次通過芯片)來測試芯片性能。
關鍵性能指標:
·回收率:單步處理時,CTC 回收率為 77.1%,即能回收到 77.1% 的 CTC;兩步處理時,回收率降至 65.5%,但純度(即 CTC 在收集液中的占比)從單步的約 79% 提升到 88.3%。
·細胞活力:單步處理后,84.7% 的 CTC 保持存活;兩步處理后,仍有超過 80% 的細胞存活,說明該技術對細胞的損傷較小。
·處理速度:芯片處理速度高達 1.2 毫升 / 分鐘,處理 10 毫升樣本(相當于 5 毫升全血)單步只需不到 9 分鐘,兩步約 12 分鐘,適合高通量應用。
優勢與應用前景
無標記分離:不依賴抗體等生物標志物,避免了因細胞表面標志物變化導致的漏檢,適用于多種癌癥類型的 CTC 分離。
高純度與高活力:通過兩步處理可在保證較高細胞活力的前提下,顯著提高 CTC 純度,為后續的分子分析和功能研究(如腫瘤耐藥機制研究、細胞培養等)提供優質的細胞樣本。
臨床潛力:該技術有望成為液體活檢的重要工具,幫助醫生更精準地監測癌癥進展、評估治療效果,為癌癥患者的個性化治療提供依據。目前,針對不同癌癥類型的臨床研究和下游分子分析正在進行中。
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