细胞融合在离体条件下用人工方法将两个或多个细胞通过无性方式融合成一个单核或多核杂合细胞,使之具有新的遗传或生物特性,从而在生物医学等领域具有广泛应用价值。电融合技术的出现和发展,使融合率和可观察性等都有了很大提高。但是,现有融合方法基本采用批次操作,效率不高。而且,异源细胞配对准确率、操作自动化程度以及融合细胞的有效分选等都难如人意。本课题希望在已有微流控细胞电融合方法研究基础上,采用连续流操作方式、微流控细胞控制手段及低压直流电融合技术,在不同来源细胞连续通过微通道网络过程中实现精确的细胞配对、快速有效的细胞融合和融合细胞的准确分离,从而达到高效的细胞电融合。在此基础上,通过细胞融合实验研究,摸索最佳实验条件,建立一种自动、快速、准确、高效、安全、价廉的细胞融合方法,以利其广泛应用。
cell electrofuison;continuous;microfluidic;chip;liposome
细胞融合在离体条件下用人工方法将两个或多个细胞通过无性方式融合成一个单核或多核的杂合细胞,使之具有新的遗传或生物特性,从而在生物医学等领域具有广泛应用价值。电融合技术的出现和发展,使融合率和可观察性等都有了很大提高。但是,现有融合方法基本采用批次操作,效率不高。而且,异源细胞配对准确率、操作自动化程度以及融合细胞的有效分选等都难如人意。 本课题在已有微流控细胞电融合方法研究基础上,采用连续流操作方式、微流控细胞控制手段及低压直流电融合技术,在不同来源细胞连续通过微通道网络过程中实现精确的细胞配对、快速有效的细胞融合。利用新的芯片技术开展了多种细胞的融合实验研究,探索了最佳实验条件并取得了一系列研究成果,为该研究的发展奠定了基础。在细胞融合研究基础上,还开展了脂质体之间以及脂质体与细胞的融合研究,有助于该研究方向的进一步拓展。 该项目研究建立了一种自动、快速、准确、高效、安全、价廉的细胞融合方法,取得了很好的实验效果。其中,异源细胞配对率达到70%以上,细胞融合率超过了40%。该方法的研究对生物医学、农学、制药等方面的研究和应用提供了一种重要工具,对推动细胞电融合技术的广泛应用有重要意义。