0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

用于高效体外mRNA转录的具有微纤维通道的微流控生物反应器

微流控 来源:EngineeringForLife 2023-08-22 16:22 次阅读

理想的微流控生物反应器(MBR)应具有高混合效率(ME)、快速混合、易于制造、低成本以及与反应物和产物的低相互作用等关键特征。为了解决这些问题,来自韩国天主教大学的Sung-Wook Choi开发了一种新型全氟聚醚(PFPE)-MBR,使用一种简便且经济有效的方法进行连续体外mRNA转录(图1a)。具有两个混合单元和长大通道的MBR促进引入成分的完全流体混合,从而实现高产率的mRNA合成。同时,研究人员表明该微流控体外转录是使用微流控混合系统连续mRNA合成的首次演示。相关论文以“Microfluidic Bioreactor with Fibrous Micromixers for In Vitro mRNA Transcription”为题于近期发表在Nano Letters期刊上。

2da15c2a-3e2c-11ee-ac96-dac502259ad0.png

图1 PDMS微混合器的制造过程示意图

图1a显示了将3个聚二甲基硅氧烷(PDMS)层组装成微流控装置。具有入口/出口端口的顶层具有使用3D打印图案作为模板制备的半圆形大通道(图1b),中间层有一个由三个混合单元组成的微混合器。使用电纺微纤维盘作为模板制备具有纤维微通道的混合单元,从两个入口引入的流体在顶层的大通道中相互接触。随后,液流经过反复的混合单元和大通道,最终流出至出口。此外,大多数纤维微通道呈现出随机弯曲的结构,从而产生旋流。此外,在微通道处可以清楚地观察到许多连接纤维微通道的连接点(图1c)。

为了评估混合性能,研究人员将含有绿色荧光染料的水溶液和不含荧光染料的水溶液通过每个入口分别引入微混合器,两股入口流在Y形大通道处合并成一股流,然后引入第一混合单元。在不同流速下在微混合器的入口和每个窗口捕获荧光显微镜图像。为了进行比较,使用没有微纤维通道的微流控混合器作为对照。图2a显示了对照和不同MBR的每个窗口的代表性荧光显微镜图像和相应的横截面强度分布。与对照不同,随着所有类型的微混合器中三个混合单元的通过,荧光强度趋于变成半圆形,表明接近完全混合。微纤维通道直径较大的微混合器表现出更好的混合性能。

2dd51fce-3e2c-11ee-ac96-dac502259ad0.png

图2 微型混合器的混合效率及其特点

接着,研究人员准备了一个具有薄中间层(厚度约为34 μm)的微混合器,通过避免明亮的荧光背景,使用荧光显微镜监测流动行为。图3a显示了薄型微混合器中含有绿色荧光染料的水相的延时荧光图像。从大通道引入的水相在微混合器中沿着纤维微通道分成许多子流。子流在整个微混合器的连接处反复分裂和交叉(图3b ~ 3c)。微纤维通道的弯曲结构可以诱导旋流,从而增强ME。除了多重分流/交叉机制外,纤维微通道由于其混沌和随机的结构,促进了混合流在微混合器中的循环利用,从而提高了ME。综上所述,优异的混合性能可归因于混沌纤维微通道的独特几何形状和多个连接处。

2e1054f4-3e2c-11ee-ac96-dac502259ad0.png

图3 微纤维通道的延时荧光显微镜图像

微流控生物反应器(MBR)由两个带有纤维微通道(混合部分)和一个长宏观通道(反应部分)的混合单元组成用来演示连续的mRNA IVT。有两个入口用于引入由IVT成分组成的溶液1和溶液2。溶液1是T7 pol、rNTP和转录缓冲液的混合物,而溶液2是模板DNA、增强子和转录缓冲液的混合物(图4a)。如图4b所示,模板DNA和mRNA在PDMS基底上的吸附量分别为8.54% ± 1.95%和8.81%± 1.20%。相比之下,PFPE基底上吸收了极少量的模板DNA(0.63% ± 0.42%)和mRNA(0.15% ± 0.11%)。吸附量的差异是由于PDMS的固有疏水性和PFPE材料的低表面能造成的。因此,选择PFPE作为mRNA IVT的MBR材料。

接着,以0.4 mL/h的总流速,每20 min在出口收集合成产物,然后计算mRNA合成效率。将合成的mRNA量与批量IVT中的合成量进行比较。mRNA合成效率随着时间的推移而增加,然后达到接近100%的平台(图4d),表明与批量IVT没有显着差异。由于反应物溶液的量极少,很难将两种溶液同时引入MBR。初始阶段的低合成效率归因于溶液1和2之间的不平衡。如图4c所示,较高的流速导致较低的ME值。因此,以总流速的0.4 mL/h和1.6 mL/h评估流速对mRNA合成效率的影响(图4e)。MBR中的mRNA合成效率接近100%,而对照装置中的mRNA合成效率仅限于74%。这些结果表明,快速混合在相同反应时间内的mRNA合成效率中起着重要作用。

2ec3414a-3e2c-11ee-ac96-dac502259ad0.png

图4 PFPE-MBR中的连续体外转录特性

为了确认完整性,使用Agilent 5200片段分析系统对本体和MBR中合成的mRNA进行了分析。本体和MBR中合成的mRNA的电泳图像和电泳图显示,两mRNA均由1804个核苷酸(nt)组成,表明大小相同(图5a)。为了验证mRNA的性能,在完全培养基中用与Lipofectamine复合的mRNA转染Nor10细胞(图5b)。等量mRNA的转染在转染后6小时和24小时产生了相当的荧光素酶表达水平。这些体外实验表明,在MBR中合成的mRNA表现出与批量合成的mRNA相当的性能。对于体内荧光素酶表达测定,将大量合成的荧光素酶mRNA和MBR注射到小鼠耳部皮肤中。与体外转染结果相似,两种mRNA的表达水平没有显着差异(图5c)。这些结果证实,MBR中合成的mRNA与明确的批量IVT中合成的mRNA具有相同的特性和功效。

2efef74e-3e2c-11ee-ac96-dac502259ad0.png

图5 mRNA的完整性测试和性能评估

综上,该研究提出了使用电纺纤维基质作为模板的具有微纤维通道的微流控混合器的简便制造方法。均匀混合主要取决于引入的流体在整个微混合器的许多连接处的混沌分裂和交叉。即使混合长度较短(4 mm),微混合器16在各种流速下也表现出接近0.9的高ME值。小型微混合器中存在大量连接点是该微混合器设计的一个关键特征。三个混合单元的通过导致均匀的流体混合,ME值大于0.95。这种方法的主要特点如下:(1)微混合器制造过程简便;(2)不需要外部能量;(3)在短时间内和长度内具有高ME值。此外,使用PFPE-MBR和微混合器证明了mRNA的连续生产具有高产量。PFPE-MBR具有优异的混合性能以及对反应物和产物的惰性,可以成为各种化学和生物反应的平台。





审核编辑:刘清

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 缓冲器
    +关注

    关注

    6

    文章

    1569

    浏览量

    44886
  • 反应器
    +关注

    关注

    2

    文章

    87

    浏览量

    10829
  • 3D打印技术
    +关注

    关注

    4

    文章

    210

    浏览量

    31693
  • 微流控系统
    +关注

    关注

    1

    文章

    59

    浏览量

    1824
  • 微流控器件
    +关注

    关注

    0

    文章

    28

    浏览量

    3135

原文标题:具有微纤维通道的微流控生物反应器,用于高效体外mRNA转录

文章出处:【微信号:Micro-Fluidics,微信公众号:微流控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    工业现场ModbusTCP转EtherNETIP网关引领生物现场领新浪潮

    生物质发生器以其独特的工作原理和优势,使得生物的培养更加快捷、高效。无论是医学研究,还是农业生产,甚至是环保领域,生物发生器都发挥着无可比拟的作用。在进行本案例操作时,涉及的设备包括
    的头像 发表于 04-19 11:09 92次阅读
    工业现场ModbusTCP转EtherNETIP网关引领<b class='flag-5'>生物</b>现场领新浪潮

    WS9901单通道同步整流控制 稳先原装

    WS9901具有快速关断特性的单通道同步整流控制 品牌:稳先 型号:WS9901 封装:SOP8 售后服务:公司免费提供样品,并提供产品运用的技术支持。 阿里店铺:阿里 “供应
    发表于 03-29 16:47

    GERBER配置转录

    cadence GERBER 配置转录
    发表于 03-07 14:23 0次下载

    美国研究机构发展用于纤维制造的生物基丙烯腈原料

    减少前驱体的碳足迹更具挑战性,通常采取以下两种途径实现。其一是从非PAN的生物基来源开发一类新型前驱体,造纸行业中产生的一种纤维素副产品木质素,一直是这项工作关注重点,但迄今为止,利用木质素还无法生产出机械性能与PAN基碳纤维
    的头像 发表于 11-23 16:28 316次阅读

    半导体制冷技术在生物反应器中的应用优势

    操作平台以及各类检测分析仪器,实现样品及试剂的高效准确处理。半导体制冷组件在平行生物反应器中的应用优势:可为每个独立的小体积反应槽提供精确、稳定的温度,保证反应
    的头像 发表于 11-13 14:34 157次阅读
    半导体制冷技术在<b class='flag-5'>生物反应器</b>中的应用优势

    用于实时检测血小板生长因子的自供电生物传感系统

    具体而言,研究人员设计了一种具有多元信号放大功能的自供电生物传感系统,用于超灵敏、高效、快速响应、实时检测PDGF-BB。该生物传感系统由E
    的头像 发表于 11-08 16:35 429次阅读
    <b class='flag-5'>用于</b>实时检测血小板生长因子的自供电<b class='flag-5'>生物</b>传感系统

    Visium空间转录组和单细胞转录组的区别

    空间转录组云平台是SBCToolBox的一个VIP模块,包括了数据的输入、预览、类群的展示、差异计算、降维可视化、基因在空间位置表达的可视化、常见的小提琴图、山脊图、热图、DotPlot展示、亚群
    的头像 发表于 08-30 10:48 1524次阅读
    Visium空间<b class='flag-5'>转录</b>组和单细胞<b class='flag-5'>转录</b>组的区别

    基于微流控的低成本空间转录组测序方法

    空间转录组学技术是揭示组织精细解剖位置的组学工具。基于高通量测序的空间转录组学技术具有检测结果无偏移、使用门槛低等优势。
    的头像 发表于 08-24 09:08 705次阅读
    基于微流控的低成本空间<b class='flag-5'>转录</b>组测序方法

    曼森生物完成A轮融资,加速创新研发进程

    曼森生物完全自主知识产权的实验室自动化系列和平行生物反应器系列各条产品线的量产和服务应用体系完善以及市场开拓。 合成生物学产业化:从技术创新到市场拓展的全方位思考 合成生物学作为21世
    的头像 发表于 07-11 11:13 321次阅读

    构建一个开源式生物反应器

    电子发烧友网站提供《构建一个开源式生物反应器.zip》资料免费下载
    发表于 06-14 14:18 0次下载
    构建一个开源式<b class='flag-5'>生物反应器</b>

    新型定量微流控装置用于促进轴突转录组分析

    微流控装置是研究神经元轴突mRNA定位和翻译的有力工具。除了轴突的特定操作和测量外,微流控装置还用于收集轴突以进行轴突转录组分析。
    的头像 发表于 06-02 16:49 742次阅读
    新型定量微流控装置<b class='flag-5'>用于</b>促进轴突<b class='flag-5'>转录</b>组分析

    东华大学:用于伤口愈合监测的高弹传感玉米蛋白电纺纤维

    了一种能够实现组织修复与原位应变监控功能一体化的伤口修复监测技术。 该团队通过将对活泼氢具有反应活性的乙二醇二缩水甘油醚(EGDE)和富有活泼氢结构的玉米醇溶蛋白(ZE)结合,赋予蛋白超细纤维基底高弹特性,并在保留超细
    的头像 发表于 05-26 08:42 350次阅读
    东华大学:<b class='flag-5'>用于</b>伤口愈合监测的高弹传感玉米蛋白电纺<b class='flag-5'>纤维</b>

    生物发酵过程尾气浓度监测用哪些气体传感器?

    每个生物反应器系统都依赖于向细胞培养物中引入氧气,并去除二氧化碳以防止细胞毒性。 各种生物反应器的特性和组件对这些过程的优化至关重要,包括分散器、叶轮、挡板和生物反应器形状。在这里,我们将介绍在
    的头像 发表于 05-24 09:51 268次阅读
    <b class='flag-5'>生物</b>发酵过程尾气浓度监测用哪些气体传感器?