Hydrodynamic Cavitation on a Chip: A Tool to Detect Circulating Tumor Cells.
循环肿瘤细胞(CTCs)是癌症诊断的重要生物标志物。尽管已有多种器件用于从血液中检测、计数和分离CTCs,但部分方法存在需要标记、流程时间长和成本高等缺点。本文提出一种基于“芯片上流体空化(HCOC)”概念的微流控器件,可在数分钟内检测CTCs。其工作原理依赖于不同工作流体通过微流控器件时空化起始所需入口压力的差异;固/悬浮颗粒、液...
循环肿瘤细胞(CTCs)是癌症诊断的重要生物标志物。尽管已有多种器件用于从血液中检测、计数和分离CTCs,但部分方法存在需要标记、流程时间长和成本高等缺点。本文提出一种基于“芯片上流体空化(HCOC)”概念的微流控器件,可在数分钟内检测CTCs。其工作原理依赖于不同工作流体通过微流控器件时空化起始所需入口压力的差异;固/悬浮颗粒、液...
肿瘤转移是全球癌症发病和死亡的主要原因之一。在肿瘤转移过程中,循环肿瘤细胞(CTCs)的分离与分析对癌症患者的早期诊断和预后评估具有重要意义。由于CTCs在血液中含量稀少且具有固有异质性,迫切需要可靠的CTCs分离与检测方法,以从CTCs中获取肿瘤转移和进展的有价值信息。微流控技术因成本低、操作简便、试剂消耗少、系统微型化、检测快速...
循环肿瘤细胞(CTC)检测仍面临巨大挑战,部分原因在于CTC丰度低(1–10 cells/mL)。本文提出一种等离子体倾斜光纤布拉格光栅(TFBG)生物传感器用于乳腺癌细胞检测。该传感器由18° TFBG构成,光纤表面镀有50 nm厚金纳米薄膜,并固定针对GPR30的特异性抗体;GPR30是多种乳腺癌中表达的膜受体,作为捕获探针。体...
循环肿瘤细胞(CTCs)检测为癌症早期诊断、治疗与预后提供了无创且高效的手段,但临床环境中 CTCs 捕获困难,因其在外周血中极稀少且表面标志物表达异质。本文制备了一种多标记微流控芯片,用于从乳腺癌患者外周血中富集异质性 CTCs。将多标记适配体鸡尾酒 DNA 纳米结构(TP-multimarker)修饰于确定性横向位移(DLD)图...
癌症的微创诊断与预后检测有助于新药研发并提高生存率。液活检旨在从常规血液样本中获取肿瘤来源的可操作信息,包括蛋白质、循环肿瘤DNA、外泌体和完整循环肿瘤细胞。由于肿瘤材料在复杂血液混合物中含量极低,分离和检测这些癌症相关物质对器件工程师构成挑战。本综述描述了分支、树枝状和超支化聚合物在液活检器件设计中的化学与应用。这些聚合物可通过多...