与AI驱动的单细胞分析的平行微电位可实现快速,高通量交付

从药物发现和诊断到细胞工程和基因调节的许多应用都将生物分子递送到大量细胞中并迅速评估结果。挑战是两倍:在各种细胞和货物上以大规模实现细胞内递送,并获得足够快的定量结果,以保持步伐。

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顶行(交付和成像)。将细胞和货物引入一个微流体芯片中,该微流体芯片将其基础与垂直透孔和PDMS室的多孔Su -8膜整合在一起。底行(自动单细胞分析)。图片来源:Toyohashi技术大学。版权所有。

从药物发现和诊断到细胞工程和基因调节的许多应用都将生物分子递送到大量细胞中并迅速评估结果。挑战是两倍:在各种细胞和货物上以大规模实现细胞内递送,并获得足够快的定量结果,以保持步伐。

印度理工学院(IIT)马德拉斯(IIT)的研究人员和Toyohashi Technology(TUT)开发了一个集成的平台,同时又可以前进。这项工作发表在《高级医疗材料》杂志上。

已发布 高级医疗保健材料

该平台结合了两个模块:用于高通量细胞内输送的大量平行的孔 - 孔 - 平方孔 - 平方孔 - 平方英尺,以及建立在Mask R -CNN上的自动单细胞图像仪管道。

该设备可引导细胞通过高达62,000个微小的孔的阵列,这些孔比细胞直径窄。短暂而温和的挤压会产生瞬时膜孔,该膜将生物分子允许进入细胞内部,然后重新密封,从而使细胞恢复。

在验证研究中,团队跨多种细胞类型(包括人牙龈成纤维细胞(HGF))提供了基因 - 沉默的RNA(siRNA)和质粒DNA,证明了细胞工程和个性化疗法的广泛效用。

单元格类型 手机工程 单元格大小
a)6 fam sirna; b)EGFP质粒。 c)摘要的递送效率栏(绿色阳性分数)和细胞活力(钙调蛋白阳性分数),据报道为跨场/重复的平均值±SD。 d)将信号与状态联系起来的单细胞散点图。图片来源:Toyohashi技术大学。