借助 Cellmatic™实现人诱导多能干细胞实验流程自动化

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将终末分化的成体细胞(如皮肤成纤维细胞、外周血细胞)重编程为多能干细胞,革新了众多基于细胞的生物医学研究,有力推动疾病模型构建与个性化替代疗法开发等领域发展。人诱导多能干细胞(hiPSCs)可定向分化为多种细胞类型(如心肌细胞、肝细胞、神经元),不仅促进再生医学发展,还能够构建患者特异性疾病模型,在遗传性疾病研究中极具价值。下图 1 展示人诱导多能干细胞研究的通用技术路线。

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图 1. 人诱导多能干细胞(hiPSCs)常规研究流程

通过成体细胞重编程获得的 hiPSCs 可开展多种实验,包括基因编辑建系、亚克隆筛选,或是诱导分化为特定功能细胞。

然而 hiPSCs 的应用存在表型异质性难题:不仅不同来源的体外 hiPSC 细胞株之间存在差异(即便携带相同突变),同一供体来源建立的不同细胞株之间也各不相同。该不稳定性成因包括个体遗传嵌合现象、体外培养诱发的新生突变,同时细胞对机械刺激高度敏感也是重要因素。除此之外,长期培养或特定处理后,部分亚克隆可能出现基因组不稳定性,产生染色体畸变,进一步影响实验结果可靠性。想要克服上述难点,获得具备统计学意义、可稳定复现的实验结果,科研人员需要开展大批量样本研究,并搭建标准化、可规模化的实验流程,自动化平台在此过程中不可或缺。

Formulatrix® Cellmatic 系统

Formulatrix 推出全自动细胞培养设备 Cellmatic,可一站式完成全套细胞培养操作与相关实验。仅需少量人工介入,即可在该系统上完成 iPSC 维持扩增以及各类分化方案。

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图 2. Cellmatic 自动化细胞培养流程

Cellmatic 系统由相互联动的模块化培养舱体构成,全方位支撑自动化细胞培养工作。