![]() 通過輕輕地擠壓細(xì)胞,就可以讓一些大分子或納米材料進(jìn)入細(xì)胞,進(jìn)而改變細(xì)胞的運(yùn)作。 撰文 瑞安·布拉德利(Ryan Bradley)翻譯 談笑 假如人類能讓體內(nèi)的細(xì)胞按照我們的要求去運(yùn)作,比如讓它們適時地合成胰島素,或去攻擊腫瘤,那么許多健康問題將會迎刃而解。不過,實(shí)現(xiàn)這一愿望并非易事,F(xiàn)在普遍使用的方法是,利用病毒穿透細(xì)胞膜,對細(xì)胞進(jìn)行干預(yù),但這樣會對細(xì)胞造成永久性的損壞。 2009年,麻省理工學(xué)院的研究人員在不經(jīng)意間解決了這一技術(shù)難題。他們當(dāng)時正嘗試用顯微水槍向細(xì)胞注入一些大分子和納米材料。這些物質(zhì)可以改變細(xì)胞的運(yùn)作機(jī)制,同時又能保證細(xì)胞存活;瘜W(xué)工程師阿蒙·沙雷(Armon Sharei)發(fā)現(xiàn),水槍的沖擊使部分細(xì)胞的外形產(chǎn)生了短暫的畸變。 令人吃驚的是,當(dāng)細(xì)胞的外形處于畸變狀態(tài)時,注射的物質(zhì)成功地進(jìn)入到了細(xì)胞內(nèi)。沙雷說道:“這讓我們意識到,如果讓細(xì)胞在足夠短的時間內(nèi)產(chǎn)生形變,便可暫時克服細(xì)胞膜的阻礙。”不管怎樣,顯微水槍還只是一種較為粗放的方法,下一步工作是找到一種更加溫和的方式來擠壓細(xì)胞。 為此,在顯微流控領(lǐng)域的奠基人之一克拉夫·F·延森(Klavs F. Jensen),以及另一位生物領(lǐng)域的先鋒人物羅伯特·S·蘭格(Robert S. Langer)的帶領(lǐng)下,沙雷開發(fā)出了一種以硅和玻璃為材質(zhì)的微芯片。這種芯片的表面,預(yù)先蝕刻了供細(xì)胞流動的通道,隨著細(xì)胞流動的方向,通道逐漸收窄,直到細(xì)胞無法繼續(xù)向前行進(jìn)。此時,被卡住的細(xì)胞因受擠壓而產(chǎn)生形變,細(xì)胞膜上便會出現(xiàn)小孔。這些小孔的直徑,足夠許多可改變細(xì)胞運(yùn)作的介質(zhì)通過,如蛋白質(zhì)、核酸、碳納米管等。 這項技術(shù)甚至能將介質(zhì)成功引入脆弱的干細(xì)胞和免疫細(xì)胞中,這些細(xì)胞無法經(jīng)受以前那種擠壓方式的摧殘!斑@項技術(shù)適用的細(xì)胞種類之多,讓我們都始料不及,”沙雷介紹道。 自這項技術(shù)問世以來,沙雷所在的研究團(tuán)隊已經(jīng)開發(fā)出了16種適用于不同細(xì)胞的芯片。當(dāng)然,還會有更多的芯片陸續(xù)問世。而且,在現(xiàn)有每秒擠壓50萬個細(xì)胞的基礎(chǔ)上,相關(guān)設(shè)備的處理效率還將更上一層樓。該團(tuán)隊已經(jīng)成立了一家名為“SQZ生物科技”的公司,將這項技術(shù)推向市場。法國、德國、荷蘭及英國的科研人員有望很快用上該技術(shù)。 --新浪科技 |