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Accès ouvert déclaré 2024 article

Real-time viscoelastic deformability cytometry: High-throughput mechanical phenotyping of liquid and solid biopsies

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3Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : ch, se, dk. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

In principle, the measurement of mechanical property differences between cancer cells and their benign counterparts enables the detection, diagnosis, and classification of diseases. Despite the existence of various mechanophenotyping methods, the ability to perform high-throughput single-cell deformability measurements on liquid and/or solid tissue biopsies remains an unmet challenge within clinical settings. To address this issue, we present an ultrahigh-throughput viscoelastic microfluidic platform able to measure the mechanical properties of single cells at rates of up to 100,000 cells per second (and up to 10,000 cells per second in real time). To showcase the utility of the presented platform in clinical scenarios, we perform single-cell phenotyping of both liquid and solid tumor biopsies, cytoskeletal drug analysis, and identification of malignant lymphocytes in peripheral blood samples. Our viscoelastic microfluidic methodology offers opportunities for high-throughput, label-free single-cell analysis, with diverse applications in clinical diagnostics and personalized medicine.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Real-time viscoelastic deformability cytometry: High-throughput mechanical phenotyping of liquid and solid biopsies
Date Crossref
06/12/2024
Éditeur
American Association for the Advancement of Science (AAAS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • ETH Zurich pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Institute for Biomedical Engineering pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Bioengineering (Switzerland) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • Uppsala University Department of Materials Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Zurich Clinical Neuroscience Center pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University Hospital Zurich Department of Neurology pays non établi dans la notice
    Établissement de santé
  • Aarhus University Department of Mechanical and Production Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Institute for Chemical and Bioengineering pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Department of Information Technology and Electrical Engineering pays non établi dans la notice
    Institution
  • University Center for Laboratory Medicine and Pathology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

ETH Zurich, Institute for Biomedical Engineering et Bioengineering (Switzerland), avec 7 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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