Microfluidic characterization of single‐cell biophysical properties and the applications in cancer diagnosis

微流控 纳米技术 计算机科学 单细胞分析 鉴定(生物学) 癌症检测 微加工 生化工程 表征(材料科学) 细胞 癌症 生物 材料科学 工程类 医学 植物 替代医学 病理 制作 遗传学
作者
Shanshan Li,Chun‐Dong Xue,Yong‐Jiang Li,Xiaoming Chen,Yan Zhao,Kai‐Rong Qin
出处
期刊:Electrophoresis [Wiley]
卷期号:45 (13-14): 1212-1232 被引量:6
标识
DOI:10.1002/elps.202300177
摘要

Abstract Single‐cell biophysical properties play a crucial role in regulating cellular physiological states and functions, demonstrating significant potential in the fields of life sciences and clinical diagnostics. Therefore, over the last few decades, researchers have developed various detection tools to explore the relationship between the biophysical changes of biological cells and human diseases. With the rapid advancement of modern microfabrication technology, microfluidic devices have quickly emerged as a promising platform for single‐cell analysis offering advantages including high‐throughput, exceptional precision, and ease of manipulation. Consequently, this paper provides an overview of the recent advances in microfluidic analysis and detection systems for single‐cell biophysical properties and their applications in the field of cancer. The working principles and latest research progress of single‐cell biophysical property detection are first analyzed, highlighting the significance of electrical and mechanical properties. The development of data acquisition and processing methods for real‐time, high‐throughput, and practical applications are then discussed. Furthermore, the differences in biophysical properties between tumor and normal cells are outlined, illustrating the potential for utilizing single‐cell biophysical properties for tumor cell identification, classification, and drug response assessment. Lastly, we summarize the limitations of existing microfluidic analysis and detection systems in single‐cell biophysical properties, while also pointing out the prospects and future directions of their applications in cancer diagnosis and treatment.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Qi完成签到 ,获得积分10
1秒前
英俊的铭应助Su采纳,获得30
10秒前
14秒前
无辜的行云完成签到 ,获得积分0
19秒前
沉静的便当完成签到 ,获得积分10
19秒前
羽化成仙完成签到 ,获得积分10
20秒前
21秒前
Monroe完成签到 ,获得积分10
22秒前
kk完成签到 ,获得积分10
30秒前
yangjinru完成签到 ,获得积分10
34秒前
37秒前
韩明轩完成签到 ,获得积分10
39秒前
东京下雨lin完成签到,获得积分10
44秒前
FashionBoy应助Renee采纳,获得10
48秒前
英俊的铭应助Renee采纳,获得10
48秒前
bkagyin应助Renee采纳,获得10
48秒前
科研通AI6.2应助Renee采纳,获得10
48秒前
Akim应助Renee采纳,获得10
49秒前
香蕉觅云应助Renee采纳,获得10
49秒前
科研通AI6.3应助Renee采纳,获得10
49秒前
科研通AI6.4应助Renee采纳,获得10
49秒前
科研通AI6.1应助Renee采纳,获得10
49秒前
FashionBoy应助Renee采纳,获得10
49秒前
53秒前
下雨找文献完成签到 ,获得积分10
55秒前
cc完成签到,获得积分10
57秒前
天天快乐应助Renee采纳,获得10
57秒前
科研通AI6.2应助Renee采纳,获得10
57秒前
科研通AI6.3应助Renee采纳,获得10
57秒前
科研通AI6.1应助Renee采纳,获得10
57秒前
852应助Renee采纳,获得10
57秒前
科研通AI6.4应助Renee采纳,获得10
57秒前
NexusExplorer应助Renee采纳,获得10
57秒前
研友_VZG7GZ应助Renee采纳,获得10
57秒前
科研通AI6.3应助Renee采纳,获得10
57秒前
科研通AI6.4应助Renee采纳,获得10
57秒前
科研通AI6.2应助Renee采纳,获得10
1分钟前
科研通AI6.3应助Renee采纳,获得10
1分钟前
打打应助Renee采纳,获得10
1分钟前
飞龙在天完成签到,获得积分0
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Chemistry and Physics of Carbon Volume 18 800
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
The formation of Australian attitudes towards China, 1918-1941 640
Signals, Systems, and Signal Processing 610
天津市智库成果选编 600
全相对论原子结构与含时波包动力学的理论研究--清华大学 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6444815
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8258611
关于积分的说明 17591643
捐赠科研通 5504502
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2901561
邀请新用户注册赠送积分活动 1878538
关于科研通互助平台的介绍 1718121