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細胞の機械的特性は、疾患診断において重要な役割を果たします。機械的特性に基づいて細胞を区別することは、ラベルのない診断の潜在的な方法を提供します。この作業では、低コストの市販のレーザーを光源として、2つのフォトダイオードを検出器として使用して、透過強度の変化に基づいて、細胞の機械的特性と細胞サイズを研究するために、便利で低コストのマイクロ流体サイトメーターが開発されました。細胞は、細胞寸法よりも小さい幅の狭いマイクロチャネルを通過し、ポリジメチルシロキサンチップに統合され、その後レーザーが焦点を合わせます。個々の細胞の輸送時間は、2つのフォトダイオードによって検出された時差によって測定されます。このデバイスは、シトカラシンDで処理されたHL60細胞間の細胞機械的特性の違いを研究するために使用されました。さらに、透過強度を測定することにより、異なる直径、HL60細胞、赤血球を持つ細胞を区別するためにも適用されました。
細胞の機械的特性は、疾患診断において重要な役割を果たします。機械的特性に基づいて細胞を区別することは、ラベルのない診断の潜在的な方法を提供します。この作業では、低コストの市販のレーザーを光源として、2つのフォトダイオードを検出器として使用して、透過強度の変化に基づいて、細胞の機械的特性と細胞サイズを研究するために、便利で低コストのマイクロ流体サイトメーターが開発されました。細胞は、細胞寸法よりも小さい幅の狭いマイクロチャネルを通過し、ポリジメチルシロキサンチップに統合され、その後レーザーが焦点を合わせます。個々の細胞の輸送時間は、2つのフォトダイオードによって検出された時差によって測定されます。このデバイスは、シトカラシンDで処理されたHL60細胞間の細胞機械的特性の違いを研究するために使用されました。さらに、透過強度を測定することにより、異なる直径、HL60細胞、赤血球を持つ細胞を区別するためにも適用されました。
Cellular mechanical properties play an important role in disease diagnosis. Distinguishing cells based on their mechanical properties provides a potential method for label-free diagnosis. In this work, a convenient and low-cost microfluidic cytometer was developed to study cell mechanical properties and cell size based on the change of transmission intensity, using a low-cost commercial laser as a light source and two photodiodes as detectors. The cells pass through a narrow microchannel with a width smaller than the cell dimension, integrated in a polydimethylsiloxane chip, below which the laser is focused. The transit time of individual cells is measured by the time difference detected by two photodiodes. This device was used to study the difference in cell mechanical properties between HL60 cells treated with and without Cytochalasin D. Furthermore, it was also applied to distinguish cells with different diameters, HL60 cells and red blood cells, by measuring the transmission intensity.
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