一、发明创造简介
一种利用聚焦超声波将氧化铁磁性纳米微粒装载进入离体活细胞内的物理方法。包括:1)可逆声致穿孔装置设计,包括高频聚焦换能器设计、制作;样品要求、安放;声场控制等;2)准备细胞,包括细胞收集、冲洗,使其以一定浓度均匀悬浮在PBS缓冲液中;3)对所要进行标记的细胞进行活性检测,保证细胞存活率应大于98%;4)取lOml细胞转移进入专门的样品试管中,加入一定量纳米磁性微粒胶体溶液,吹匀;5)将试管固定在去气水水浴中;调整样}品管位置,使其中心轴与换能器中心声轴线一致,细胞悬浮液样品位于换能器焦区中心;6)超声辐照对细胞进行标记;7)辐照完后,离心收集细胞,清洗细胞表面多余的氧化铁,放入培养基中待用。本发明广泛适用于任何类型的细胞,具有操作简单、对细胞伤害小等优点,与现有的生物化学方法相比,采用本发明无需任何转染剂,可快速实现离体细胞内的磁性标记,标记后的细胞可在细胞示踪、分离、疾病早期诊断及靶向药物输送等领域获得应用。
二、创新点
1.一种非特异性物理方法,无需任何转染剂,标记快速且不影响细胞活性。
2.磁性物质处于细胞内。
三、发明的应用价值和市场前景
"磁性细胞"概念为细胞操作打开了一个新的可能性。本发明提供了一种针对离体活细胞,操作简便,安全、有效、快速实现细胞内磁性标记的方法,可在移植细胞示踪、细胞分离、疾病早期诊断及靶向药物输送等领域有重要应用价值。
一、发明创造简介
一种利用聚焦超声波将氧化铁磁性纳米微粒装载进入离体活细胞内的物理方法。包括:1)可逆声致穿孔装置设计,包括高频聚焦换能器设计、制作;样品要求、安放;声场控制等;2)准备细胞,包括细胞收集、冲洗,使其以一定浓度均匀悬浮在PBS缓冲液中;3)对所要进行标记的细胞进行活性检测,保证细胞存活率应大于98%;4)取lOml细胞转移进入专门的样品试管中,加入一定量纳米磁性微粒胶体溶液,吹匀;5)将试管固定在去气水水浴中;调整样}品管位置,使其中心轴与换能器中心声轴线一致,细胞悬浮液样品位于换能器焦区中心;6)超声辐照对细胞进行标记;7)辐照完后,离心收集细胞,清洗细胞表面多余的氧化铁,放入培养基中待用。本发明广泛适用于任何类型的细胞,具有操作简单、对细胞伤害小等优点,与现有的生物化学方法相比,采用本发明无需任何转染剂,可快速实现离体细胞内的磁性标记,标记后的细胞可在细胞示踪、分离、疾病早期诊断及靶向药物输送等领域获得应用。
二、创新点
1.一种非特异性物理方法,无需任何转染剂,标记快速且不影响细胞活性。
2.磁性物质处于细胞内。
三、发明的应用价值和市场前景
"磁性细胞"概念为细胞操作打开了一个新的可能性。本发明提供了一种针对离体活细胞,操作简便,安全、有效、快速实现细胞内磁性标记的方法,可在移植细胞示踪、细胞分离、疾病早期诊断及靶向药物输送等领域有重要应用价值。