TFTマイクロ流路デバイスによるスマート癌診断システムの開発

利用TFT微通道器件开发智能癌症诊断系统

基本信息

  • 批准号:
    13F03353
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 1.47万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    日本
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for JSPS Fellows
  • 财政年份:
    2013
  • 资助国家:
    日本
  • 起止时间:
    2013-04-01 至 2016-03-31
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

本研究の目的は、 血液やリンパ液の流れに乗って循環し、離れた臓器にまで転移を起こすことが知られている血中循環腫瘍細胞(CTC:Circulating Tumor Cell)の効率的捕捉・単離および濃縮を可能とするスマート癌診断システムの開発である。具体的には、CTCを 選択的・可逆的・簡単に捕捉・放出可能なスマートビーズの開発と、電気的処理(DEP: dielectrophoresis)が可能なデバイスによる電気的処理を用いたビーズおよび細胞の濃縮が可能なスマートデバイスの開発である。26年度に引き続き、27年度では作製した温度応答性スマートビーズを用いて代表的なCTCであるPC3(human prostate cancer cell)の“on-off”接着・脱着制御を温度変化で達成し得ることを確認した。また、ITO(indium tin oxide)パターン化glassデバイスの表面を用い、誘電泳動によりスマートビーズの捕捉の制御が可能であることを確認した。さらに、捕捉された細胞を捕捉したスマートビーズの温度を下げることで、スマートビーズと細胞の単離ができ、PC3細胞のみ回収することができた。このような温度と電気のダブル“on-off”応答性を持つ スマートビーズを用いてスマートデバイス上で刺激制御によりがん細胞の“on-off”捕捉と単離および濃縮ができることを確認した。
The purpose of this study is to investigate the efficiency of Circulating tumor cells (CTC) in the development of cancer diagnosis systems based on the detection of circulating tumor cells (CTCs) and the initiation of cell migration in the circulation and separation of blood fluids. Specific CTC selection, reversible, simple capture, emission, development, electrical treatment (DEP), possible use of electrical treatment, concentration of cells, possible development In 2016, the company introduced the "on-off" of CTC 3 (human prostate cancer cell), and in 2017, the company confirmed the achievement of temperature change. ITO (indium-tin oxide) can be used to control the surface of glass particles. The temperature of the cell is lower than the temperature of the cell. The temperature of the cell is lower than the temperature of the cell. The "on-off" response to temperature and electricity is confirmed by the "on-off" capture and concentration of cells.

项目成果

期刊论文数量(0)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Smart beads for reversible capture and release of circulating tumor cells
用于可逆捕获和释放循环肿瘤细胞的智能珠
  • DOI:
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Gang Liu;Hongmei Qin;Naoki Komatsu;Y.J. Kim and Y.T. Matsunaga
  • 通讯作者:
    Y.J. Kim and Y.T. Matsunaga
刺激応答性細胞足場を創る -温度応答性スマートゲルの作製と細胞足場への応用-
创建刺激响应性细胞支架 - 温度响应性智能凝胶的制备及其在细胞支架上的应用 -
  • DOI:
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    立花美紗;金栄鎮;梅津光生;松永行子
  • 通讯作者:
    松永行子
A photo cross-linkable cellulosic smart hydrogel for biomaterials applications
用于生物材料应用的光交联纤维素智能水凝胶
  • DOI:
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Young-Jin Kim;Yukiko T. Matsunaga
  • 通讯作者:
    Yukiko T. Matsunaga
"生体組織の束状構造を創る" ポリマーブレンド溶液の相分離パターン変化による束状構造ゲルファイバーの微細構造制御
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  • DOI:
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    立澤 彩佳,金 栄鎮,菊池 明彦,松永 行子
  • 通讯作者:
    立澤 彩佳,金 栄鎮,菊池 明彦,松永 行子
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  • 发表时间:
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
  • 通讯作者:
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