集成流式电穿孔芯片基础研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61176111
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    70.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0407.微纳机电器件与控制系统
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

利用微流控技术实现高通量细胞电穿孔,满足生物学研究、药物筛选、基因治疗等领域的迫切需求,具有重要理论意义和应用价值。目前的流式电穿孔芯片普遍存在穿孔效率低、适用范围小、不能稳定工作等缺陷,远不能满足实际应用的要求。本项目创新地提出了包含细胞电穿孔模块,细胞监测模块和分选模块的集成化微流体细胞电穿孔芯片, 将大大减少细胞电穿孔后的后续生物操作环节,降低所产生的相应污染和伤害;利用微流体的层流特性来缓解困扰已久的高电场下电解水带来的有害效应,有望在细胞穿孔率、细胞存活率、细胞处理速度方面实现质的提高;提出新颖的不等高流道设计来解决高电场造成的热效应和气泡堵塞微流道的问题,有望实现长时间可靠工作的集成化芯片。同时,我们将利用研究出的芯片,研究细胞在微流体和电场双重作用下的行为,结合流体力学和细胞生物学理论,摸索出合理的流式细胞电穿孔模型,为实现高效率流式电穿孔仪奠定理论和技术基础。

结项摘要

本项目的研究目的是利用微流控技术实现流式细胞电穿孔芯片,从而高效率、高通量地转染大量细胞以满足生物医学领域的迫切需求。项目组围绕这个核心目标,按照预定研究计划,从机理探讨、器件研制、应用研究三个层面进行了深入研究,包括:研究了细胞在微尺度下的电穿孔行为及机理;研究了微尺度下各种有害效应对细胞电穿孔过程的影响;尝试了避免或减轻有害效应的多种方法;研究了微流控细胞分选技术和细胞电穿孔技术集成化的芯片设计及加工方法;探索了流式细胞电穿孔芯片在实际应用中的前景。在本项目的资助下,本项目取得了一系列原创性成果:项目组首先发现了发现影响微尺度下细胞电穿孔效率的关键因素是电解水带来的各种有害效应会在微尺度下迅速积累,从而显著影响细胞转染效率和细胞存活率;此后项目组围绕这个关键问题,研究了多种解决方案并一一进行实验分析;最终确定了最优的解决方案、芯片设计及工作参数,在近二十种细胞上实现了世界领先的细胞转染效率和细胞存活率,并以红血球靶向载药为模型,探索了流式细胞电穿孔芯片在生物医学领域的实际应用前景。本项目资助培养了博士研究生2名,硕士研究生4名;资助发表了论文23篇,包含SCI论文10篇(影响因子>5的7篇),申请了发明专利4项。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(14)
专利数量(0)
A microfluidics cytometer for mice anemia detection
用于小鼠贫血检测的微流控细胞仪
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Lab on a Chip
  • 影响因子:
    6.1
  • 作者:
    Wang; Wei;Xie; Lide;Yao; Weijuan;Li; Zhihong
  • 通讯作者:
    Zhihong
Continuous blood separation utilizing spiral filtration microchannel with gradually varied width and micro-pillar array
利用渐变宽度的螺旋过滤微通道和微柱阵列进行连续血液分离
  • DOI:
    10.1007/978-3-030-40252-5_6
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Sensors and Actuators B: Chemical
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Geng; Zhaoxin;Ju; Yanrui;Wang; Wei;Li; Zhihong
  • 通讯作者:
    Zhihong
A Flexible Microneedle Electrode Array With Solid Silicon Needles
带有实心硅针的柔性微针电极阵列
  • DOI:
    10.1109/jmems.2012.2203790
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Journal of Microelectromechanical Systems
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Wang; Renxin;Zhao; Wei;Wang; Wei;Li; Zhihong
  • 通讯作者:
    Zhihong
Electroporation on microchips: the harmful effects of pH changes and scaling down.
微芯片上的电穿孔:pH 值变化和缩小的有害影响。
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Scientific Reports
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Zhong; Wenfeng;Wang; Xiaoxia;Liang; Zicai;Li; Zhihong
  • 通讯作者:
    Zhihong
Flow-Through Cell Electroporation Microchip Integrating Dielectrophoretic Viable Cell Sorting
集成介电泳活细胞分选的流通式细胞电穿孔微芯片
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Analytical Chemistry
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Yan; Hao;Hu; Zhiyuan;Liang; Zicai;Li; Zhihong
  • 通讯作者:
    Zhihong

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其他文献

Failure Analysis of Micro accelerometer under Impact Loading
微加速度计冲击载荷失效分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2024-09-14
  • 期刊:
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王立森;胡宇群;李志宏
  • 通讯作者:
    李志宏
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气体吸附法测定二氧化硅干凝胶的分形维数
  • DOI:
    10.7498/aps.54.221
  • 发表时间:
    2005-01-19
  • 期刊:
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Y. Sheng;Yancui Xu;Zh. Li;D. Wu;Yh Sun;Zh. Wu;李志宏;吴忠华
  • 通讯作者:
    吴忠华
基于EEMs和PARAFAC的典型碳材料吸附水中DOM特征研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    环境工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李志宏;张申耀;彭明国;李华杰
  • 通讯作者:
    李华杰
利用电容层析成像法测量气力输送中的煤粉流量
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    动力工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    雷兢;李志宏;刘石;孙猛
  • 通讯作者:
    孙猛
宜昌地区第四纪沉积物中玄武岩砾石与峨眉山玄武岩的关系
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    内蒙古石油化工
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    向芳;李志宏
  • 通讯作者:
    李志宏

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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