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博客專(zhuān)欄

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中科院團隊研發(fā)“外泌體納米穿孔器”載****系統,3萬(wàn)個(gè)模塊并行工作,為目前單芯片最高通道數量丨專(zhuān)訪(fǎng)

發(fā)布人:深科技 時(shí)間:2021-09-19 來(lái)源:工程師 發(fā)布文章

2013 年,諾貝爾生理學(xué)或醫學(xué)獎頒發(fā)給三位發(fā)現“外泌體等細胞囊泡的運輸調控機制”的科學(xué)家,諾貝爾獎委員會(huì )表示,“人體這一過(guò)程猶如繁忙而巨大的港口?!?/span>


對 "港口" 來(lái)說(shuō),將貨物 “準時(shí)準點(diǎn)” 地運送到指定位置是其最重要的任務(wù)。而這些貨物的 “集裝箱” 就是外泌體,它作為****物的載體承擔著(zhù)精準 “遞送” 的使命。



據報道,2020 年 6 月,國際大型制****公司禮來(lái)(Eli Lilly)、武田制****(Takeda)和拜耳(Bayer)宣布,其涉及外泌體公司的交易逾 10 億美元。近年來(lái),專(zhuān)注開(kāi)發(fā)基于外泌體載體的腫瘤****物靶向治療和基因治療的新公司不斷產(chǎn)生。這也從側面證明,產(chǎn)業(yè)界看好外泌體發(fā)展。


但是,外泌體醫****應用領(lǐng)域存在重大瓶頸的問(wèn)題,即迫切需要可將不同外源****物成分和治療物質(zhì)裝載到外泌體,且外泌體載****量能達到治療效果的平臺型技術(shù)。目前,借助生物、化學(xué)手段,在外泌體來(lái)源的供體細胞層面進(jìn)行化學(xué)修飾以及物質(zhì)裝載的方法是開(kāi)發(fā)外泌體裝載技術(shù)的前序主流方案。


而使用物理或直接孵育的方法面臨著(zhù)應用場(chǎng)景限制(如不能裝載蛋白質(zhì))、破壞外泌體完整性和功能性、效率低、生物活性低等問(wèn)題。所以,很多方法只停留在科研實(shí)驗層面,無(wú)法進(jìn)一步向實(shí)際的應用推進(jìn)。


中國科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院楊慧研究員團隊一直在探索,是否有一種方案能把各種 “貨物” 都裝進(jìn)外泌體的 “智能集裝箱”,通過(guò)所開(kāi)發(fā)的工具使外泌體向多種物質(zhì) “開(kāi)綠燈”。

 

楊慧對 DeepTech 表示,“我們設計的器件實(shí)現了 3 萬(wàn)個(gè)并行工作的模塊,據我們所知,這是在納米流控器件平臺上,迄今為止可在一塊芯片上實(shí)現的最高通道數量。


近期,楊慧團隊提出一種 “外泌體納米穿孔器”(Exosome nanoporator)方案,借助微納米流體技術(shù),首次實(shí)現了外泌體****物載體的高通量制備,并實(shí)驗驗證了新型外泌體****物載體的抗腫瘤效果。


相關(guān)研究論文以《基于高通量納米流體器件實(shí)現外泌體納米穿孔及其在物質(zhì)運載工具開(kāi)發(fā)上的應用》(A high-throughput nanofluidic device for exosome nanoporation todevelop cargo delivery vehicles)為題發(fā)表在 Small,并被選為當期的封底文章。


3 萬(wàn)個(gè)工作模塊并行,實(shí)現迄今納米流控器件平臺同一芯片最高通道數量

以細胞為代表的生命個(gè)體,或是小于細胞的亞細胞結構(包括外泌體)、蛋白質(zhì)、核酸等物質(zhì),它們的尺度都在微米至納米級。那么,怎樣能實(shí)現對它們直接地感知、操縱、甚至改造?


這就需要開(kāi)發(fā)特異的、能直接針對并直接作用于它們的 “同一尺度” 工具,這需要微米、納米器件和系統的協(xié)調及統一。


楊慧解釋道,“我們想丈量桌子需要用米尺,但如果想丈量生物分子,就必須在器件或是物理的方法上尋求相同尺度的工具。從專(zhuān)業(yè)角度來(lái)說(shuō),能研發(fā)和外泌體同尺度的工具,就具備了直接產(chǎn)生作用、改造它們的能力。



楊慧表示,該方案借助微納米流體技術(shù),首次運用納米級的器件結構,通過(guò)對外泌體的囊膜直接施加機械擠壓力和流體側向剪切力的“雙重作用”,在外泌體的膜表面產(chǎn)生短暫存在、不破壞生物膜結構的納米孔。


該方案的最大優(yōu)勢是,不需要引入任何會(huì )破壞外泌體或被裝載物質(zhì)的因素,因而可以高效地保持****物或其他生物分子的功能性。即,在不破壞這些物質(zhì)本來(lái)特性的基礎上,可實(shí)現高效的裝載。從而促進(jìn)具備治療效果的 “貨物” 分子從周?chē)芤哼M(jìn)入外泌體,實(shí)現了無(wú)損傷的外泌體裝載功能。


楊慧告訴 DeepTech,“我們的方案實(shí)現了可在微觀(guān)(10-6米)或納觀(guān)(10-9米) 尺度下精確控制流體以及流體中的物質(zhì),并且可以在操控過(guò)程中實(shí)現高度可控?!?/span>


已驗證對臨床****物、核酸等具有裝載效果,有望成為平臺型工具


該方案基于微機電系統 (Micro-electro-mechanicalsystem,MEMS) 的微納制程工藝,可制造出結構精密的微米與納米級通道,實(shí)現 3 萬(wàn)個(gè)模塊的并行工作。


該方案以打造針對多種來(lái)源外泌體的多功能裝載平臺為目標,應用方向廣泛。楊慧表示,“我們已經(jīng)驗證了這套系統對臨床****物、核酸等都有良好的裝載效果,并且外泌體的來(lái)源可以是多種細胞?!?/span>



只有外泌體對多種來(lái)源的物質(zhì)實(shí)現無(wú)差別的裝載,才能夠對外泌體的功能進(jìn)行進(jìn)一步深入發(fā)掘。也就是說(shuō) “集裝箱” 與 “貨物” 可以是多樣化的,然后通過(guò)這套體系實(shí)現了它們之間的完美匹配。


此外,在載****外泌體殺傷腫瘤細胞的功能性驗證上,該團隊不斷深入開(kāi)發(fā)了多種驗證方案,從細胞學(xué)研究、腫瘤球等多個(gè)模型上,反復驗證和確認了該研究的有效性。


阿霉素作為一類(lèi)抗生素類(lèi)****物,常作為腦膠質(zhì)瘤、惡性淋巴瘤、乳腺癌以及肺癌等各類(lèi)癌癥的治療****物。 該團隊通過(guò)多種方案在體外構建了驗證模型,以****物阿霉素作為對象,成功驗證了“外泌體納米穿孔器”的性能。



在實(shí)驗中,該團隊經(jīng)驗證發(fā)現“外泌體納米穿孔器”可將阿霉素高效地裝載到外泌體中。這些包含阿霉素的外泌體,可以將它們有效地運輸到在體外培養的肺癌細胞和腫瘤球中,并且誘導癌細胞死亡和抑制腫瘤球生長(cháng)。


在不產(chǎn)生免疫反應的情況下釋放內含****物,這恰好說(shuō)明了,****物的活性與外泌體生物體活性是可以有效保持的。”楊慧說(shuō)。


未來(lái),“外泌體納米穿孔器” 有望實(shí)現標準化生產(chǎn)并發(fā)展為平臺型工具,將具有生物學(xué)意義和臨床治療作用的外源物質(zhì)直接裝載到外泌體中,為生物學(xué)和臨床醫學(xué)研究、疾病的早期診斷和精準治療開(kāi)辟新的機會(huì )。


楊慧表示,“下一步我們將開(kāi)展活體動(dòng)物驗證的實(shí)驗,以實(shí)現****物在體內的高效傳輸。我們預期,在 2 年內實(shí)現標準化生產(chǎn)并發(fā)展成為平臺型工具。科學(xué)研究和工程轉化的兩條線(xiàn)路,我們都在快速推進(jìn)?!?/span>


一路 “過(guò)關(guān)斬將”,應用于生物學(xué)和臨床醫學(xué)、疾病早期診斷及精準治療等領(lǐng)域


該研究歷時(shí) 3 年多,科研進(jìn)展并非一帆風(fēng)順。在納米流控器件的設計、器件制造、載****外泌體殺傷腫瘤細胞的功能性驗證等方面,楊慧及團隊一直在 “過(guò)關(guān)斬將”。


在納米流控器件的設計上,必須考慮在實(shí)際應用場(chǎng)景下,對樣本處理通量的要求。因此,設計上要考慮多個(gè)通道并行的方式,還要兼顧微納制造加工的難易程度的要求。


在器件制造上,該團隊不斷摸索更為成熟的加工工藝。在器件的制造過(guò)程中,要結合不同的材料屬性,設計不同的工藝方案;更要圍繞設計思路,力爭實(shí)現沒(méi)有制造瑕疵的成品。這樣才能進(jìn)行后續的樣本處理,也就是外泌體裝載測試。


“目前,我們已提出了下一代的器件方案,可以在相同芯片尺寸下,將納米通道提高到現有成果的數倍甚至更高?!睏罨壅f(shuō)。



在外泌體樣本的準備與處理上,楊慧團隊不斷克服困難,積累了豐富的外泌體樣本提取、樣本表征的經(jīng)驗。


外泌體的尺寸約為 30-200 納米,一直以來(lái),無(wú)論是科學(xué)研究還是產(chǎn)業(yè)研發(fā),受限于外泌體本身極小的尺寸,缺乏成熟的技術(shù)方案或者科學(xué)儀器,能高效地解決樣本提取和表征的困難。


“在這項工作的推進(jìn)過(guò)程中,論文第一作者、博士研究生郝銳付出了非常大的努力,做了大量工作,團隊成員也非常堅韌。我們一起克服諸多困難的同時(shí),也積累了大量外泌體研究相關(guān)經(jīng)驗,這些都是我們之后工作中的寶貴財富?!睏罨郾硎?。


帶領(lǐng)多學(xué)科交叉融合背景團隊,解釋和解決生物學(xué)、醫學(xué)領(lǐng)域問(wèn)題


楊慧團隊的研究思路來(lái)源,和團隊的研究背景息息相關(guān)。該團隊的研究涉及多學(xué)科的交叉融合,綜合運用工程科學(xué)、物理科學(xué)、信息科學(xué)、生物科學(xué)與化學(xué)科學(xué)的新技術(shù)。因此,團隊取名 Laboratory of Biomedical Microsystems and Nano Devices,簡(jiǎn)稱(chēng)是 BioMiND。


楊慧認為,“團隊的名字非常好地形容了我們的背景,即開(kāi)發(fā)微系統與納米器件,為解釋和解決生物學(xué)、醫學(xué)的問(wèn)題提供全新方法和工具?!?/span>



楊慧表示,從學(xué)術(shù)層面,這項工作收獲了國際學(xué)術(shù)同行的好評,它證明了微納米尺度的物理效應能夠增強對生物對象的調控作用。在器件結構匹配生物樣本中帶來(lái)直接處理的效果,可以啟發(fā)科學(xué)家進(jìn)行更多的方法探索并形成成果。


從應用層面,隨著(zhù)外泌體基礎研究與臨床應用的不斷開(kāi)發(fā)與深入,這項技術(shù)有非常多的應用方向?!拔覍@項研究的未來(lái)前景充滿(mǎn)信心,也期待與科研同行和臨床專(zhuān)家的更多合作,從多層面共同推進(jìn)該技術(shù)的發(fā)展?!?/span>


-End-


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關(guān)鍵詞: 載****系統

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