快速且受控地将药物化合物、RNA或DNA送入细胞内——且不对细胞造成永久损伤——是基础细胞生物学研究、药物发现和基因递送中的普遍挑战。为应对这一挑战,我们开发了一套由控制界面组成的台式系统,可与一次性96英寸格式化的微流控器件配合,实现对每个悬浮电池的单独操作、电穿孔和实时监测。这是首次被演示为实时反馈控制的单细胞阵列电穿孔技术。我们的计算机程序自动检测电穿孔事件,随后释放电场,防止细胞继续受场损伤,从而实现膜重新密封。利用这一新颖的装置,我们展示了对一个处于悬浮状态的单个细胞阵列(n = 15)进行可靠的电穿孔,利用低施加电场(<1 V)以及快速且局部地向细胞内递送本应不透透的化合物(如钙化素和橙绿右旋糖酐)。这种随时间变化的多路复用电学和光学测量,通常无法通过电穿孔装置实现。该系统安装在倒置显微镜上,解决了许多典型微流控芯片设置常见的问题,更重要的是,能够对单个电池实现良好控制且可重复的并联压力和电应用,实现重复性。
原标题:Single-cell electroporation arrays with real-time monitoring and feedback control
通讯作者:Michelle Khine
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