PDMS微流控芯片上单细胞凋亡与基因表达分析

来源 :2017中国生物材料大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wxgaihxx
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
单细胞分析是揭示细胞异质性的强大工具.细胞异质性广泛存在于多种生物学现象当中,例如肿瘤的产生、发展、转移、侵润以及临床化疗的抗药性等等.如何能够分析单细胞水平上的细微生物学差别特别是成像与对应单细胞的基因表达之间的关系仍然是目前研究亟待解决的热点问题.因此发展了一种基于微流控芯片系统分析单细胞凋亡成像和对应单细胞RNA测序的方法。该方法不仅能够通过大规模的微坑捕获单个细胞并进行成像分析,而且能够对成像之后感兴趣的单细胞进行回收和后续的RNA分析。模拟了药物对肿瘤细胞的刺激,利用大规模微坑捕获单细胞,微坑阵列的密度约为10000个/cm2,成像之后挑选出了感兴趣的单细胞并利用二代测序技术分析了单细胞的转录组以及相关的基因表达。
其他文献
生物活性陶瓷是近30年来骨损伤重建修复领域研究的热点,并在临床上取得成功应用.本文运用湿化学合成工艺,利用低剂量镁离子对硅灰石中部分钙离子(3~14mol%)进行取代掺杂,再利用注浆成型三维打印成功构建出高力学特性可降解多孔陶瓷支架,在大白兔股骨、颅骨临界尺度骨缺损模型、脊柱椎间融合、软骨-软骨下骨损伤模型等填充并实现高效率骨再生修复。其次,运用核-壳多层微流控系统,制备一系列由钙-磷基、钙-硅基
在钛表面沉积具有生物活性的羟基磷灰石(HAP)可赋予硬组织生物材料良好的生物学性能.本研究采用水热-电沉积法,在钛合金表面直接沉积两种不同形貌的羟基磷灰石涂层,并对其生物学性能进行研究.采用电化学沉积方法可以在纯钛片表面得到羟基磷灰石涂层,涂层均匀,纯度高。随着电解液浓度的增大,形貌由棒状到花状转变,涂层致密,厚度增加。细胞实验表面明,HAP涂层对MC3T3-E1细胞的增殖和分化具有积极的作用,而
羟基磷灰石(Hydroxyapatite,HA)是常用的骨修复材料,对其离子掺杂改性已成为研究热点之一.离子掺杂将对HA的热稳定性、溶解性、晶粒大小、形貌,以及体外成骨细胞和破骨细胞反应和体内骨再生过程产生影响.本实验旨在探讨Sr/Se掺杂对羟基磷灰石结构及性能的影响,并制备具有抑制骨癌并促进成骨双重功效的骨修复材料。结果表明:Sr和Se的掺杂会使HA晶格发生畸变,导致晶格参数改变。Sr对HA的热
硅酸盐基生物活性玻璃能与骨形成活性键合,并释放促骨生长的可溶性离子,已经成为一类重要的生物活性材料.在溶胶-凝胶法中,由于整个加工过程都在玻璃化转变温度以下进行,在溶胶或凝胶阶段形成的某些结构可以被冻结,从而导致相同化学组分出现不同的非晶结构形态,进一步影响其生物活性及降解性能等。同时研究也表明,植酸作为磷前驱体可以得到生物活性更强、降解速度更快、制备温度更低的磷硅酸盐玻璃.
骨质疏松是一种以骨量减少和骨微结构破坏为特征,导致骨脆性增加并易发生骨折的代谢性骨疾病.随着人口老龄化,骨质疏松症的发病率以及随之而来的骨折并发症逐年提高,其中以髋部骨折最为严重.研发可纠正骨质疏松性骨折部位骨微环境(特别是骨代谢的失衡状态)的骨植入涂层材料,对于促进骨修复并改善骨质量具有重要临床意义.利用等离子喷涂技术在医用金属材料表面制备氧化铈基生物涂层,发现氧化铈基生物涂层可以有效降低骨质疏
羟基磷灰石(Ca10(PO4)6(OH)2,HA)是磷酸钙类材料中热力学最稳定的物相,与脊椎动物骨骼中的无机组分在化学组成上极为相似.因此,HA具有优良的生物相容性、可降解性和骨传导/诱导能力,并已被广泛应用于多种生物医学研究领域.以油酸钙为前驱体,采用磷酸二氢钠或焦磷酸钠为磷源,利用溶剂热法一步合成出一维结构的HA超长纳米线或微米管,并进一步经过压片或冷冻干燥成型和高温烧结,得到性能优良的一维纳
抗菌材料能够依靠材料自身相关性能有效杀灭细菌或抑制细菌生长繁殖.银具有的良好抗菌性能和灭菌广谱性,目前通过物理或化学方法将银载于多孔载体表面制成抗菌剂正得到广泛地应用.本文通过对分相处理后的钠硼硅玻璃粉末进行盐酸酸蚀处理制得多孔玻璃,通过离子吸附的方法将银离子载于多孔玻璃上,得到载银多孔玻璃抗菌剂。通过烧结的方法在陶瓷表面施以掺有载银多孔玻璃抗菌剂的釉料制得抗菌陶瓷。最后通过抗菌实验分析了所得载银
本研究从填料入手,将不同填料按比例加入树脂基质中,去提高复合树脂牙科修复材料的强度、解决体积收缩问题并使之具备抗菌性,旨在为研制和开发出一种廉价、工艺简单、性能优异的新型复合树脂牙科修复材料提供依据。
3D生物打印技术以其快速、精准等优点,为组织工程体外构建组织、器官提供了新的方法.但如何完整构建含有多层结构的复杂空腔组织、器官(诸如血管、气管、肠道等),尚面临巨大挑战.本实验采用明胶衍生物GelMA,海藻酸盐和8臂聚乙二醇衍生物(PEGOA)复合水凝胶作为3D打印的生物墨水,采用光敏激发剂铰链和钙离子铰链分步铰链法,实现快速凝胶化。结果表明复合水凝胶GAP具有一定的生物力学强度、良好的细胞相容
细菌感染是病原菌进入人体引起的感染性疾病,目前选择合适的抗生素是治疗的关键.然而由于长期、大量甚至不合理的滥用抗生素,导致细菌的耐药问题日益严重,人类将面临进入"后抗生素时代"的危险.因此研发一种新型的抗菌剂成为当前研究的热点。本实验通过绿色环保的模板辅助法制备具有良好生物相容性的Fe3O4/TiO2/G纳米复合材料,利用平板菌落技术法和活死细菌双染实验考察了Fe3O4/TiO2/G对金黄色葡萄球