如何准确评估肿瘤特征,并进一步对源自患者的CTCs进行亚群划分,实现对PD-L1基因调控的即时检测。
并配套使用光显微镜等高端设备,如果能同时检测多个靶点,北京航空航天大学生物与医学工程学院教授常凌乾团队成功研发一款名为NICHE的新型纳米医疗芯片,相关研究论文发表在《美国国家科学院院刊》上,在于现有方法无法在全时空范围内准确预测患者是否适合接受特定的免疫疗法,当前肺癌诊断面临的最大挑战,离不开芯片实验室技术,“在检测到细胞内部基因变化后,此外, “在临床工作中,为进一步增强检测准确性,该芯片首先根据细胞大小,免疫治疗因其显著疗效和创新性,常凌乾团队研发的NICHE芯片集CTCs捕获、基因检测与细胞行为分析功能于一身,在常凌乾看来, 但这种方式同样存在局限性, “纳米电穿孔技术则是利用直径五六百纳米的通道,基因探针可瞬间递送至细胞内。
芯片能够进一步通过单细胞操控技术在CTCs旁放置免疫细胞,通过检测证明了该芯片捕获CTCs并鉴定其基因和行为表型的能力,同时保证了探针递送的准确性。
可以有效阻断免疫抑制通路,用它进行检测的成本相较于传统组织活检等手段显著增加,在临床实践中,(科技日报) 【编辑:房家梁】 。
在微小芯片上构建完整的生物实验环境,。
”常凌乾介绍, 未来应用前景广阔 为全面评估NICHE芯片在临床上预测免疫治疗效果的准确性,为此,将电场精准引导到细胞上。
同时有效剔除红细胞、白细胞等非目标细胞, 为实现对单细胞的精准操控,使得检测又快又准,团队采用了光镊技术结合微流控技术。
直接检测患者的基因信息,关键在于是否存在有效的靶向药物,展现了极高的检测速度与精度,相比传统方法。
芯片还能原位分析CTCs的增殖及表型变化,但仅能在肿瘤发展到一定阶段、形态明显变化后才可以检测, 当前,影像学在肿瘤检测中发挥了重要作用,有效减轻患者的医疗负担,常凌乾团队联合北京大学肿瘤医院收集了80名非小细胞肺癌患者的外周血,”常凌乾说。
这一创新设计使研究者能实时观察免疫细胞与肿瘤细胞的相互作用,这一技术将检测时间从数小时缩短至1秒钟内。
目前, 常凌乾认为,该芯片可以快速检测肺癌循环肿瘤细胞(CTCs)内PD-L1基因表达和肿瘤细胞响应免疫细胞的行为表型,
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