基于微流控芯片的细胞外囊泡分离技术研究进展

廖泽荣 李永瑞 古乐 雷润宏 苗云飞 蓝鸿颖 邓玉林 耿利娜

引用本文: 廖泽荣,  李永瑞,  古乐,  雷润宏,  苗云飞,  蓝鸿颖,  邓玉林,  耿利娜. 基于微流控芯片的细胞外囊泡分离技术研究进展[J]. 色谱, 2019, 37(4): 343-347. doi: 10.3724/SP.J.1123.2018.11045 shu
Citation:  LIAO Zerong,  LI Yongrui,  GU Le,  LEI Runhong,  MIAO Yunfei,  LAN Hongying,  DENG Yulin,  GENG Lina. Advances in microfluidic chip-based extracellular vesicle separation[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2019, 37(4): 343-347. doi: 10.3724/SP.J.1123.2018.11045 shu

基于微流控芯片的细胞外囊泡分离技术研究进展

  • 基金项目:

    国家重大仪器专项(2012YQ04014006).

摘要: 细胞外囊泡(extracellular vesicles,EVs)是脂质双分子层包绕形成的半球状囊泡。研究表明EVs存在重要的生物学功能,同时EVs排放的数量、种类以及内含蛋白质、脂质或RNA等构成变化与疾病密切相关。EVs的研究将有助于理解其生物学功能和作用机制,同时也有望用于疾病的诊断和治疗,因此拥有巨大的临床应用前景。从复杂的体液样品中分离捕获EVs是实现基于EVs开展医学研究以及临床诊断的前提,但是目前绝大多数的EVs分离捕获仍然是采用传统分离手段,纯度低、效率差,迫切需要高效和高选择性的EVs分离手段。先进的微流控芯片技术具有微型化、集成化和自动化的优势,利用微流控芯片的EVs分离技术研究已成热点,本文围绕相关研究的最新进展进行了综述。

English

    1. [1] Yáñez-Mó M, Siljander P R, Andreu Z, et al. J Extracell Vesicles, 2015, 4:27066

    2. [2] Raposo G, Stoorvogel W. J Cell Biol, 2013, 200 (4):373

    3. [3] Gholizadeh S, Shehata Draz M, Zarghooni M, et al. Biosens Bioelectron, 2017, 91:588

    4. [4] Kowal J, Arras G, Colombo M, et al. Proc Natl Acad Sci U S A, 2016, 113(8):E968

    5. [5] Théry C, Zitvogel L, Amigorena S. Nat Rev Immunol, 2002, 2(8):569

    6. [6] Théry C, Ostrowski M, Segura E. Nat Rev Immunol, 2009, 9(8):585

    7. [7] Colombo M, Raposo G, Théry C. Annu Rev Cell Dev Biol, 2014, 30:255

    8. [8] Cho J A, Yeo D J, Son H Y, et al. Int J Cancer, 2005, 114(4):613

    9. [9] De Toro J, Herschlik L, Waldner C, et al. Front Immunol, 2015, 6:203

    10. [10] Kooijmans S A A, Stremersch S, Braeckmans K, et al. J Control Release, 2013, 172(1):229

    11. [11] Pucci F, Garris C, Lai C P, et al. Science, 2016, 352(6282):242

    12. [12] Simpson R J, Lim J W, Moritz R L, et al. Expert Rev Proteomics, 2009, 6(3):267

    13. [13] Shao H, Im H, Castro C M, et al. Chem Rev, 2018, 118(4):1917

    14. [14] Tauro B J, Greening D W, Mathias R A, et al. Methods, 2012, 56(2):293

    15. [15] Fang S, Tian H, Li X, et al. PLoS One, 2017, 12(4):e0175050

    16. [16] Wunsch B H, Smith J T, Gifford S M, et al. Nat Nanotechnol, 2016, 11(11):936

    17. [17] Yang F, Liao X, Tian Y, et al. Biotechnol J, 2017, 12(4):1600699

    18. [18] Zarovni N, Corrado A, Guazzi P, et al. Methods, 2015, 87:46

    19. [19] Chen C, Skog J, Hsu C H, et al. Lab Chip, 2010, 10(4):505

    20. [20] Liga A, Vliegenthart A D, Oosthuyzen W, et al. Lab Chip, 2015, 15(11):2388

    21. [21] Shao H, Chung J, Lee K, et al. Nat Commun, 2015, 6:6999

    22. [22] Contreras-Naranjo J C, Wu H J, Ugaz V M. Lab Chip, 2017, 17(21):3558

    23. [23] Davies R T, Kim J, Jang S C, et al. Lab Chip, 2012, 12(24):5202

    24. [24] Im H, Shao H, Park Y I, et al. Nat Biotechnol, 2014, 32(5):490

    25. [25] Liang L G, Kong M Q, Zhou S, et al. Sci Rep, 2017, 7:46224

    26. [26] Woo H K, Sunkara V, Park J, et al. ACS Nano, 2017, 11(2):1360

    27. [27] Wu M, Ouyang Y, Wang Z, et al. Proc Natl Acad Sci U S A, 2017, 114(40):10584

    28. [28] Cheung L S, Sahloul S, Orozaliev A, et al. Micromachines, 2018, 9(6):306

    29. [29] Marczak S, Richards K, Ramshani Z, et al. Electrophoresis, 2018, 39(15):2029

    30. [30] Liu C, Guo J, Tian F, et al. ACS Nano, 2017, 11(7):6968

    31. [31] Chen J, Xu Y, Wang X, et al. Lab Chip, 2019, 19(3):432

    32. [32] Sitar S, Kejžar A, Pahovnik D, et al. Anal Chem, 2015, 87(18):9225

    33. [33] Pariset E, Agache V, Millet A. Adv Biosys, 2017, 1(5):1700040

    34. [34] Wang Z, Wu H J, Fine D, et al. Lab Chip, 2013, 13(15):2879

    35. [35] Santana S M, Antonyak M A, Cerione R A, et al. Biomed Microdevices, 2014, 16(6):869

    36. [36] Lee K, Shao H, Weissleder R, et al. ACS Nano, 2015, 9(3):2321

    37. [37] Kang D, Oh S, Reschiglian P, et al. Analyst, 2008, 133(4):505

    38. [38] Cheng H L, Fu C Y, Kuo W C, et al. Lab Chip, 2018, 18(19):2917

    39. [39] Dong H, Chen H, Jiang J, et al. Anal Chem, 2018, 90(7):4507

    40. [40] Xu H, Liao C, Zuo P, et al. Anal Chem, 2018, 90(22):13451

    41. [41] Zhang P, He M, Zeng Y. Lab Chip, 2016, 16(16):3033

    42. [42] Lee H C, Dorayappan K D P, Cohn D E, et al. Lab Chip, 2018, 18(20):3144

    43. [43] Kang Y T, Kim Y J, Bu J, et al. Nanoscale, 2017, 9(36):13495

    44. [44] Chen Z, Cheng S B, Cao P, et al. Biosens Bioelectron, 2018, 122:211

    45. [45] Ashley J, Shahbazi M A, Kant K, et al. Biosens Bioelectron, 2017, 91:606

    46. [46] Daoud A M, Zhao Y, Elkak A, et al. Angew Chem Int Ed Engl, 2017, 56(12):3339

    47. [47] Zhang P J.[MS Dissertation]. Zhengzhou:Zhengzhou University, 2018

  • 加载中
计量
  • PDF下载量:  18
  • 文章访问数:  1225
  • HTML全文浏览量:  443
文章相关
  • 收稿日期:  2018-11-30
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

/

返回文章