细胞的分离和纯化是生命科学研究中的重要步骤,现有的细胞分选技术存在着仪器昂贵、分辨率低等不足。本项目拟采用移动磁场代替固定磁场以克服常规磁性细胞分离技术中由于磁力作用量程窄,磁性标记细胞迁移距离短,从而导致分离度不高的局限性,发展高分辨细胞分离系统。通过对磁性粒子在移动磁场中迁移行为的研究,阐明移动磁场的输运机理、分离功能和实验参数的影响。利用自行组装的移动磁场细胞分离装置和实验室制备的磁性标记试
磁性细胞分选(MACS)技术是制备纯化细胞的主要手段之一。常规MACS技术中通常使用固定磁场,细胞在磁场中的迁移距离较短,使得这一方法的分辨力十分有限。为了克服现有MACS技术的局限性,在本项目中我们提出了构建移动磁场细胞分离系统,通过增加磁性标记细胞在磁场作用下迁移距离,来提高不同磁化率粒子的分离度,实现细胞的高效分离的研究目标。为此,我们在以下几个方面展开研究并取得一些突破性成果(1)探索新的磁性粒子输运方式;(2)研究移动磁场实施方式;(3)构建移动磁场细胞分离系统。首先,我们证实移动磁场中磁性粒子的迁移行为不同于固定磁场。磁性粒子的运动方向与移动磁场的运动方向互为相反。因此,以移动磁场为驱动力可以实现与固定磁场不同的粒子输送方式。其次,分别考察了旋转磁场、平行移动磁场对磁性粒子迁移行为的影响,建立了磁性粒子迁移速度与磁场强度、磁场移动频率、介质粘度、磁化率之间的关系。最后,我们组建了以液流与旋转磁场相叠加的磁性粒子或者磁性标记细胞分离装置。以不同磁化率的磁性粒子为模型,对移动磁场分离系统的分离能力进行了测试。相关研究还在进行中。