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          精準納升分液助力實現噬菌體篩選的動態檢測

          瀏覽次數:285 發布日期:2025-10-22  來源:本站 僅供參考,謝絕轉載,否則責任自負
          精準納升分液助力自動化毛細管波微型生物反應器:加速噬菌體療法的突破性平臺
           
          抗生素濫用催生的多重耐藥菌已成為全球健康威脅,而噬菌體療法憑借對耐藥菌的精準裂解能力,成為抗生素替代方案的核心方向。噬菌體篩選的關鍵環節即噬菌斑圖(phagograms)檢測,主要依賴繁瑣的雙層瓊脂平板法,存在操作耗時、通量低、重復性差等問題。現有商業化微型生物反應器因體積大(≥1mL)、通量不足、塑料表面吸附噬菌體等局限,無法滿足需求。


          德國布倫瑞克工業大學生化工程研究所的團隊于2025年在《Engineering in Life Sciences》雜志發表了名為《Automation of a Capillary-Wave Microbioreactor Platform to Enhance Phage Sensitivity Screen Efficiency》的文章。在該項研究中,科研團隊開發了一種自動化毛細管波微型生物反應器(capillary-wave microbioreactor,cwMBR)平臺。通過納升小體積的精準加樣技術,實現了噬菌體篩選的動態檢測,為噬菌體篩選提供了新的思路。

          實驗流程與結果

          1. 自動化 cwMBR 平臺搭建與核心設備集成
          (1)基礎模塊構建
          制備含 7μL 腔室的 Foturan 玻璃芯片,裝入 3D 打印聚乳酸(PLA)支架,集成加熱膜、伺服活動蓋(用于保濕防蒸發)及振蕩混合模塊(用于快速混合)部件。

          (2)安裝Biofluidix 納升級分液模塊
          • 設備固定與校準:將2 臺德國Biofluidix的PipeJet 納升級微量分液模塊安裝于步進電機驅動滑臺,與中間的 465nm LED光源對齊,確保分液噴頭精準對準芯片腔室。
          • 液體配置與參數設定:將儲液池與Pipejet噴頭連接,在儲液池中分別裝入去離子水(用于補充蒸發的水分)和噬菌體溶液;校準分液裝置至 2nL 級加樣精度,變異系數 0.37%。
          (3)檢測系統整合
          搭建平行光譜光檢測器(parallelized spectrometric light detector,PSLD),通過光纖連接芯片與光譜儀,Python 軟件實時采集數據;整個平臺置于恒溫恒濕腔(37℃、95% 濕度)。(圖1)

           
          圖 1 自動化毛細管波微型生物反應器(cwMBR)平臺(A)Pipejet納升分液裝置與 LED 燈支架:支架上固定有2臺Pipejet納升分液裝置,每臺分液裝置均連接有作為儲液池的移液器吸頭(通過管路連接)。LED 燈位于兩臺分配器之間,(B)3D 打印 cwMBR 支架(含芯片、加熱膜、光屏障及伺服控制活動蓋):該支架最多可容納 9 個線性排列的 cwMBR 芯片。(C)自動化 cwMBR 平臺整體示意圖:3D 打印 cwMBR 支架放置于振蕩平臺上,通過垂直振蕩實現混合;Pipejet納升分液裝置連接至帶步進電機的線性滑臺,可在 cwMBR 芯片上方精準移動。透光強度的測量由平行光譜光檢測器完成,該檢測器通過光纖與 cwMBR 芯片相連。所有設備均置于恒溫培養箱內,培養箱通過散熱器與恒溫器加熱,并通過水浴中的超聲波加濕器維持濕度。

          2. 平臺性能表征
          • 體積穩定性驗證:實驗測得蒸發率 1.84μL/h,編程控制 Biofluidix Pipejet納升分液裝置每 15min 補 0.46μL 水,8h 內體積波動<0.1μL。
          • 溫度與檢測性能測試:對比傳統設備,cwMBR 14.9min 達 37℃,芯片間溫差<0.7℃;PSLD 傳感器與 OD 值線性相關(R²=99.91%),10 次檢測波動<0.4%。
          3. 自動化噬菌斑圖驗證
          • 接種 6.5μL 大腸桿菌預培養物至芯片,孵育 1h 后,通過Pipejet納升分液裝置精準添加噬菌體,形成多重感染復數(multiplicity of infection,MOI)=10⁻³ 和 10⁻⁵兩組,并設無噬菌體對照組。
          • 實驗期間Pipejet納升分液裝置自動補液,PSLD 實時追蹤細胞濃度,結合顯微鏡計數驗證結果。
          4. 統計分析
          采用單樣本 t 檢驗并驗證體積與溫度穩定性,單因素方差分析比較設備差異(α=0.05)。

          研究核心結論
          1. 成功構建高性價比自動化平臺:整合 Biofluidix Pipejet納升分液裝置與 cwMBR,實現 9 組平行 7μL 反應的自動化操控,解決傳統設備體積大、平行化不足的痛點。
          2. 關鍵性能領跑行業:Pipejet分液裝置實現 2nL 級精準加樣,體積波動僅 0.88%;加熱效率與溫度均一性顯著優于 96 孔板,檢測系統重復性極高。
          3. 噬菌體篩選效率倍增:4h 內即可獲得大腸桿菌裂解動力學數據,較傳統平板法大幅提速,且減少 90% 以上手動操作,清晰區分不同 MOI 的裂解差異。
          實驗表明,該平臺以親水防吸附、納升級精準、實時動態檢測三大優勢,為噬菌體療法高通量篩選提供核心工具,未來可拓展至噬菌體雞尾酒、藥-菌聯合療法研究,加速耐藥菌感染救治進程。

          更多資訊請參考原文:https://doi.org/10.1002/elsc.70021


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