Method Article
Wir haben ein Durchflusszytometer mit laserinduzierten Ultraschall zu erkennen zirkulierenden Melanomzellen als Frühindikator von Metastasen entwickelt.
Zirkulierender Tumorzellen (CTC) sind jene Zellen, die aus einer makroskopischen Tumor getrennt haben und die Verbreitung durch die Blut-und Lymphsystem, Saatgut Zweittumoren 1,2,3. CTC sind Indikatoren für metastasierte Erkrankung und deren Nachweis in Blutproben verwendet werden, um Krebs zu diagnostizieren und zu überwachen das Ansprechen eines Patienten auf die Therapie sein. Da CTC selten sind, bestehend aus etwa einer Tumorzelle unter Milliarden von normalen Blutzellen in fortgeschrittenen Krebspatienten, deren Nachweis und die Zählung ist eine schwierige Aufgabe. Wir nutzen die Anwesenheit von Pigment in den meisten Melanomzellen zu generieren photoakustische oder laserinduzierten Ultraschallwellen in einem benutzerdefinierten Durchflusszytometer für den Nachweis von zirkulierenden Melanomzellen (CMC) 4,5. Dieser Prozess beinhaltet die Trennung einer Vollblut-Probe durch Zentrifugation und Gewinnung der weißen Blutkörperchen Schicht. Wenn im Vollblut, wird CMC mit der weißen Blutkörperchen aufgrund ähnlicher Dichte zu trennen. Diese Zellen sind in resuspendiertPhosphat-gepufferte Kochsalzlösung (PBS) und in die Durchflussmesser. Anstatt einen kontinuierlichen Fluss des Blutes Zellsuspension induzierten wir Zweiphasenströmung, um diese Zellen für eine weitere Studie zu erfassen. In zwei Phase-flow, zwei nicht mischbaren Flüssigkeiten in einem mikrofluidischen System an einer Kreuzung und bilden abwechselnd Schnecken von flüssigem 6,7 entsprechen. PBS suspendiert weißen Blutkörperchen und Luft bilden Mikroliter Schnecken, die nacheinander mit Laserlicht bestrahlt werden. Die Zugabe eines Tensids in die flüssige Phase ermöglicht eine einheitliche slug Bildung und der Anwender kann in verschiedenen Größen Schnecken durch die Veränderung der Volumenströme der beiden Phasen zu schaffen. Slugs von Luft und Schnecken von PBS mit weißen Blutkörperchen enthalten keine Licht-Absorber und damit nicht produzieren photoakustische Wellen. Allerdings absorbieren Nacktschnecken der weißen Blutkörperchen, die sogar einzelne CMCs enthalten Laserlicht und produzieren hochfrequente Schallwellen. Diese Schnecken, die photoakustische Wellen erzeugen werden abgetrennt und gesammelt für cytochemische Färbung für EichATION von CMC.
1. Blut Probenvorbereitung
2. Flusskammer Construction
3. Photoakustische Flowmetrie Set-up
4. Immunzytochemie
5. Repräsentative Ergebnisse:
Abbildung 1. Die photoakustische Wellenformen von weißen Blutkörperchen und Melanomzellen werden hier gezeigt. Die weißen Blutkörperchen, die keine inhärente Pigmentierung, erzeugen keine photoakustische Wellen und manifestieren sich als eine flache Linie von elektronischem Rauschen (links). Die pigmentierten Melanomzellen produziert einen robusten photoakustischen Welle (rechts).
Abbildung 2. Nach immunzytochemische Färbung zeigen kultivierten Melanomzellen DAPI Signale in blue während MART1 ist grün markiert.
Abbildung 3. Überlagerung Bilder für DAPI und MART1, wie in Abbildung 2, mit CD45 als ein Indikator für Leukozyten, zeigt diese Figur Melanomzellen unter mehreren weißen Blutkörperchen.
Erkennen CTC ist immer noch eine forschungsintensive Bereich mit sehr wenigen klinischen Anwendungen durch das schwierige Problem der Isolierung der seltenen Tumorzellen. Viele andere Techniken werden für CTC Nachweis, einschließlich der RT-PCR, mikrofluidische Zelle zu erfassen, immunomagnetische zu erfassen, und andere Methoden 8-12 bewertet. Allerdings versprechen photoakustischen Detektion von CMC zeigt, wie es Etikett ist kostenlos und bietet eine schnelle und genaue Möglichkeit, um kleine, Licht absorbierenden Partikeln zu erfassen.
Das Protokoll beschriebenen weißen Blutkörperchen zu isolieren ist hoch effizient, noch eine geringe Anzahl von roten Blutkörperchen in der Probe vorhanden sind. Diese rouge kontaminierenden Zellen absorbieren auch Laserlicht, aber mit einer deutlich verringerten Niveau. Um sicherzustellen, dass die roten Blutkörperchen nicht mit unseren Melanom Detection System stören, wurden fünf gesunde Patientenproben durch das System eingeführt und keiner gab ein Signal, was darauf hinweist, dass rote Blutkörperchen vorhanden sind, bei ausreichend niedrigen Konzentrationen zuwerden nicht berücksichtigt.
Eine Reihe von Konzentration Studien wurden durchgeführt unter Verwendung von kultivierten Melanomzellen und die photoakustische Flow System empfindlich auf 1 Zelle / ul (unveröffentlichte Daten) bewährt. Diese Studien sind im Gange und wird bald auch Studien mit Krebspatienten Proben.
Diese photoakustischen Technik wird auch für den Einsatz in nicht-pigmentierten CTC, wie Brust-und Prostatakrebs durch das Anbringen exogene Chromophore ausgewertet. Wir haben Vorarbeiten mit Gold-Nanopartikeln auf Krebs cells13 durchgeführt. Diese Tests haben gezeigt, dass Nanopartikel können die notwendigen optischen Absorption liefern, um photoakustische Wellen erzeugen. Die übrigen technischen Herausforderung besteht darin, solche Partikel, um Krebszellen gezielt an.
John A. Viator ist Gründer und Präsident von Viator Technologies Inc, ein Unternehmen gegründet, um photoakustische Technologien für die Verbesserung der menschlichen Gesundheit zu vermarkten.
Wir erkennen die Unterstützung des Department of Biological Engineering und Christopher S. Bond Life Sciences Center der University of Missouri. Wir erkennen an Zuschüssen aus Missouri Life Sciences Research Board 09-1034 und NIH R21CA139186-0. Wir danken auch den Life Sciences Undergraduate Research Opportunity Program an der University of Missouri, der University of Missouri Molekulare Zytologie Core, und der University of Missouri College of Engineering für die finanzielle Unterstützung.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Name des Reagenzes | Firma | Katalog-Nummer | Kommentare |
DMEM | Invitrogen | ABCD1234 |
Genehmigung beantragen, um den Text oder die Abbildungen dieses JoVE-Artikels zu verwenden
Genehmigung beantragenThis article has been published
Video Coming Soon
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. Alle Rechte vorbehalten