加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点,为把我国建设成为世界科技强国作出新的更大的贡献。

——习近平总书记在致中国科学院建院70周年贺信中作出的“两加快一努力”重要指示要求

面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,率先实现科学技术跨越发展,率先建成国家创新人才高地,率先建成国家高水平科技智库,率先建设国际一流科研机构。

——中国科学院办院方针

首页 > 科研进展

深圳先进院在外泌体高效分离技术方面取得进展

2022-07-13 深圳先进技术研究院
【字体:

语音播报

  近日,中国科学院深圳先进技术研究院生物医学与健康工程研究所研究员杨慧团队在细胞外泌体高效分离技术方面取得进展。相关成果以Extraction of small extracellular vesicles by label-free and biocompatible on-chip magnetic separation为题发表于Lab on a Chip,并被遴选为封面文章进行报道。
  外泌体(小细胞外囊泡)作为天然的细胞间物质载体,通过生物分子的转移和传递来实现细胞间的通讯,在智能药物递送、液体活检等领域具有巨大应用潜力。从复杂生物样本中高效分离外泌体是保障后续相关诊断及治疗结果准确性、可重复性的前提和基础。然而,由于外泌体的纳米级尺寸(30-200nm)和低浮力密度,对其在复杂生物流体中的分离和纯化提出了重大挑战,目前缺乏高效统一的、可实现高纯度提取的外泌体分离技术。
  为此,研究人员基于负磁泳原理构建了一个片上无标记磁分离系统,该系统在提升样本处理通量的同时,在微流控芯片内构建了超高梯度磁场模块,可以在微通道中产生接近100000 T/m的超高磁场梯度。由于磁场梯度得到很大提高,该系统较好地解决了分离纳米生物物质所需的尺寸分辨率要求极高和磁性工作溶液生物相容性较低这一矛盾问题。通过使用低浓度的磁流体即可实现外泌体的高纯度和高回收率分选,提高了工作溶液的生物相容性,使外泌体保持长期生物活性。
  该研究基于杨慧团队前期在片上负磁泳系统构建(Nanoscale, 2021, 13(7): 4029-4037; Microsystems & Nanoengineering, 2022, 8(1): 1-13)以及片上外泌体分析处理(Small, 2021, 17(35): 2102150; iScience, 2022, 25, 104200)方面的工作基础,在提升了片上无标记磁分选技术的性能后,成功实现了其在纳米生物样品分选方面的应用。

  相关研究工作得到了国家自然科学基金、广东省重点领域研发计划、深圳市科技创新委员会等项目的支持。

无标记磁分选原理图
打印 责任编辑:江澄

扫一扫在手机打开当前页

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

编辑部邮箱:casweb@cashq.ac.cn

  • © 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

    地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

    电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

    编辑部邮箱:casweb@cashq.ac.cn

  • © 1996 - 中国科学院 版权所有
    京ICP备05002857号-1
    京公网安备110402500047号
    网站标识码bm48000002

    地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864
    电话:86 10 68597114(总机)
       86 10 68597289(总值班室)
    编辑部邮箱:casweb@cashq.ac.cn