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

用于癌细胞转移亚型无标记分层的微流控流式细胞仪+深度学习

微流控 来源:微流控 2023-10-27 09:58 次阅读

细胞变形性(Cellular deformability)是医学上评价细胞生理状态的一种很有前景的生物标志物。目前,微流控技术已经成为测量细胞变形性的一种强有力的工具。然而,现有的基于微流控技术的细胞变形性测量方法严重依赖于图像分析,从而限制了其在高通量应用中的可扩展性。

据麦姆斯咨询报道,为了解决上述挑战,香港城市大学(City University of Hong Kong)和香港心脑血管健康工程研究中心(Hong Kong Center for Cerebro-Cardiovascular Health Engineering,COCHE)的研究人员合作开发了一种并行的基于收缩变形性的微流控流式细胞仪(cDC)和一种集成式计算框架(ATMQcD)。这种cDC + ATMQcD系统利用细胞刚度指数(c1指数),可以在单细胞水平上评估临床相关异质性癌细胞群和来源于多种癌症类型的癌细胞的侵袭性,包括乳腺癌、肺癌和膀胱癌。

研究结果发现,这种cDC + ATMQcD系统在效率、灵敏度和成本效益方面均优于传统的癌细胞转移性评估方法,有潜力成为全球卫生保健场景中用于快速筛查和精确临床诊断的补充性和具有前景的工具。相关研究成果近期以“A deformability-based biochip for precise label-free stratification ofmetastatic subtypes using deep learning”为题发表在microsystems & nanoengineering期刊上。

具体而言,为了构建一种高效、经济、高灵敏度和高通量的细胞力学性能测量方法,研究人员开发了一种并行的基于收缩变形性的微流控流式细胞仪。该微流控流式细胞仪具有四组微收缩通道,每组包含九个单独的微收缩通道。这种设计使得其能够以高通量和宽视场处理样品,从而显著提高操作效率。

262d1edc-746b-11ee-939d-92fbcf53809c.png

图1 基于收缩变形性的微流控流式细胞仪(cDC)设计

为了实现这种微流控流式细胞仪的临床应用,使用来自液体活检的真实样本进行高通量细胞测量至关重要,这就需要更快的细胞运动和更高的测量效率。因此,开发一种能够同时追踪多个快速运动物体的图像分析系统至关重要。为此,研究人员开发了一种名为ATMQcD的计算框架。通过结合用于目标检测(Yolov5)、追踪(Deep SORT)和分割(ResUNet++)的尖端技术,ATMQcD计算框架可以在一个视场中捕获多个快速移动的目标,并实现高通量细胞测量。利用ATMOcD计算框架,该研究获得了与细胞形态和运动相关的多个参数,包括通过时间、细胞大小和收缩面积。

基于这些参数,研究人员开发了一个简单的支持向量机(SVM)分类器,其在具有不同转移潜力的乳腺癌细胞的分类应用中,准确率达到了0.934。此外,ATMQcD计算框架可以与基于细胞轨迹的生物力学分析相结合,以量化与细胞弹性模量成正比的细胞刚度。

2638a162-746b-11ee-939d-92fbcf53809c.png

图2 细胞变形性的量化和ATMQcD计算框架

26437c18-746b-11ee-939d-92fbcf53809c.png

图3 训练集生成和基于Yolov5的模型的建立

26506054-746b-11ee-939d-92fbcf53809c.png

图4 细胞追踪和细胞变形性测量的量化

最后,研究人员使用具有不同转移潜力的癌细胞系验证了cDC + ATMQcD系统区分具有不同变形性的细胞的能力。评估结果显示,cDC + ATMQcD系统在缺氧治疗前后进行的侵袭性评估和癌细胞分层的分类准确率达到92.4%。此外,该系统在区分癌细胞和白细胞方面也表现出优异的性能(准确率为89.5%)。同时,该系统可用于评估来源于多种癌症类型的癌细胞和混合细胞群的转移潜力,甚至在现实世界的临床条件下也适用。

265f13ce-746b-11ee-939d-92fbcf53809c.png

图5 cDC + ATMQcD系统对乳腺癌细胞的轨迹分析

2663f8b2-746b-11ee-939d-92fbcf53809c.png

图6 量化细胞变形性以区分具有不同转移潜力的细胞

综上所述,通过结合微流控技术和深度学习,该研究提出的开创性cDC + ATMQcD系统实现了每分钟约25,000个细胞的高通量,并且具有高灵敏度、低成本和易于操作的优势。展望未来,这种cDC + ATMQcD系统有望通过与微流控技术集成进行生物标志物的富集和体外疾病模型的构建,以实现在液体活检、药物测试和疾病机制研究等领域的更广泛的应用。






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
  • 向量机
    +关注

    关注

    0

    文章

    166

    浏览量

    20716
  • SVM
    SVM
    +关注

    关注

    0

    文章

    154

    浏览量

    32183
  • 微流控
    +关注

    关注

    14

    文章

    450

    浏览量

    18663
  • 微流控系统
    +关注

    关注

    1

    文章

    59

    浏览量

    1823

原文标题:微流控流式细胞仪+深度学习,用于癌细胞转移亚型的无标记分层

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

    激光如何对您的血液计数

    用于流式细胞术的激光为什么是血细胞计数的核心?了解激光如何成为执行这项常规测试的关键。 当您到医院抽血时,过一段时间后就会得到结果。 全血细胞计数 (CBC) 会告诉您血液中红
    的头像 发表于 04-17 06:37 35次阅读
    激光如何对您的血液计数

    基于磁性探针的级联相转移微流控芯片用于循环肿瘤细胞检测

    癌症作为全球第二大死因,每年导致约1千万人死亡。循环肿瘤细胞(CTCs)是指从原发肿瘤病灶脱落并进入外周血液循环的各类肿瘤细胞,被认为是癌症转移的重要标志物
    的头像 发表于 01-16 10:39 1172次阅读
    基于磁性探针的级联相<b class='flag-5'>转移</b>微流控芯片<b class='flag-5'>用于</b>循环肿瘤<b class='flag-5'>细胞</b>检测

    新墨西哥州立大学:时间分辨流式细胞

    拉斯克鲁塞斯市新墨西哥州立大学化学与材料工程系教授。 挑战 新墨西哥州立大学Jessica Houston教授的研究小组研究了在流式细胞术中使用时间分辨测量的独特方法。该小组关注的一个重要领域是在化疗药物存在的情况下,使用荧光寿命测量法对癌症细胞进行代谢
    的头像 发表于 11-09 06:28 221次阅读
    新墨西哥州立大学:时间分辨<b class='flag-5'>流式细胞</b>术

    流式细胞仪数据采集系统的USB接口设计

    电子发烧友网站提供《流式细胞仪数据采集系统的USB接口设计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-23 09:30 0次下载
    <b class='flag-5'>流式细胞仪</b>数据采集系统的USB接口设计

    用于细胞培养监测的传感器研究进展

    细胞培养包括从天然组织中提取细胞并在受控人工条件下进行培养的过程。在这一过程中,必须精确控制和监测细胞的生理/形态特性、培养环境、代谢物和污染物等各种因素,以保证细胞的存活并获得想要的
    发表于 10-07 16:50 247次阅读
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>细胞</b>培养监测的传感器研究进展

    细胞细胞注释详解之singleR细胞注释

    除了对每个细胞的所属细胞类型进行评分外,singleR还会对seuret聚类结果中每个cluster中各细胞类型比例进行分析,评估每个cluster所属的细胞类型。结果由
    的头像 发表于 09-21 17:34 1390次阅读
    单<b class='flag-5'>细胞</b><b class='flag-5'>细胞</b>注释详解之singleR<b class='flag-5'>细胞</b>注释

    微流控芯片+光学时域拉伸成像系统实现高通量细胞成像

    成像流式细胞仪(IFC)是一种极为强大的工具,可应用于微生物学、免疫学、病毒学、癌症生物学、干细胞生物学和代谢工程等多个领域。
    的头像 发表于 09-19 10:09 677次阅读
    微流控芯片+光学时域拉伸成像系统实现高通量<b class='flag-5'>细胞</b>成像

    DSP助力同质癌细胞进行药物治疗后的克隆命运研究

    即使在基因相同的癌细胞中,对治疗的抵抗也经常出现在这些细胞的一小部分中。初始群体中稀有单个细胞的分子差异使某些细胞对治疗产生耐药性;
    的头像 发表于 09-02 14:56 973次阅读
    DSP助力同质<b class='flag-5'>癌细胞</b>进行药物治疗后的克隆命运研究

    基于人类乳腺细胞图谱中各细胞亚型之间的位置关系和空间联系

      人类细胞图谱计划(Human Cell Atlas,HCA)旨在描述人体中每个细胞(约37万亿个)的详细特征,呈现不同类型细胞在人体组织的三维结构,勾勒他们在人体系统内的联系,揭示图谱变化与健康
    的头像 发表于 07-23 15:02 385次阅读
    基于人类乳腺<b class='flag-5'>细胞</b>图谱中各<b class='flag-5'>细胞</b><b class='flag-5'>亚型</b>之间的位置关系和空间联系

    一种基于微液滴-表面增强拉曼光谱的单细胞检测平台开发

    乳腺癌(BC)是女性最常见的恶性肿瘤。在BC的四种亚型中,三阴性乳腺癌(TNBC)因其侵袭性强、易转移、预后差、易复发、易耐药等特点,生存率明显低于非转移亚型
    的头像 发表于 07-21 09:08 1089次阅读
    一种基于微液滴-表面增强拉曼光谱的单<b class='flag-5'>细胞</b>检测平台开发

    自主型流式细胞分析仪受益于紧凑高效的 OBIS 激光器挑战

    可以对流式细胞术进行配置,以分析比血细胞或精子大得多的分子,并进行计数或分类以外的工作。CytoBuoy b.v.(荷兰武尔登)专门生产用于对海洋和湖泊中所有类型颗粒(例如,浮游生物、微塑料)进行
    的头像 发表于 07-12 06:50 246次阅读
    自主型<b class='flag-5'>流式细胞</b>分析仪受益于紧凑高效的 OBIS 激光器挑战

    利用惯性微流控技术实现微通道内非尺寸依赖的细胞可控三维聚焦

    微流控流式细胞术能够以高通量、连续流动的方式测量细胞流经检测区域时的荧光信号、光学图像和阻抗变化,可以更好地了解细胞功能,测量单个细胞的生物物理信息,以及表征大样本中的
    的头像 发表于 06-19 15:38 1281次阅读
    利用惯性微流控技术实现微通道内非尺寸依赖的<b class='flag-5'>细胞</b>可控三维聚焦

    长春光机所在多色拉曼微流控稀有细胞分选研究获得进展

    and chip based on size and stiffness”为题发表了研究论文,报道了他们在基于微流控芯片的肿瘤细胞标记分选领域的重要研究进展。
    的头像 发表于 06-18 11:46 1336次阅读
    长春光机所在多色拉曼微流控稀有<b class='flag-5'>细胞</b>分选研究获得进展

    基于微纳流控平台的细胞外囊泡荧光标记新策略

    细胞外囊泡(EVs)是由细胞主动释放的、具有膜结构的纳米级囊泡,携带核酸、蛋白质和脂质等生物活性分子,从而实现细胞间的物质交换。然而长期以来,由于其百纳米级的尺寸特性,难以实现可靠的可视化荧光检测,限制了对EV的深入研究。
    的头像 发表于 05-25 16:36 687次阅读
    基于微纳流控平台的<b class='flag-5'>细胞</b>外囊泡荧光<b class='flag-5'>标记</b>新策略

    射频功率放大器在S180肿瘤细胞膜研究中的应用

    等理化性质则与胞内外信息传递、物质能量交换等多种功能有着密切的关系‚膜的有序结构影响着生命活动的正常进行。当细胞癌变后‚癌细胞膜更新较快‚比正常细胞更易受到外界环境的影响‚因此成为近年来肿瘤
    的头像 发表于 05-04 16:05 428次阅读
    射频功率放大器在S180肿瘤<b class='flag-5'>细胞</b>膜研究中的应用