$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Эритроциты (эритроциты) являются наиболее деформируемыми клетками в организме человека1. Их деформируемость напрямую связана с их кислородонесущей функцией. Было обнаружено, что снижение деформируемости эритроцитов коррелирует с патогенезом ряда нарушений эритроцитов2. Измерения деформируемости привели нас к лучшему пониманию заболеваний, связанных с эритроцитами3. Нормальная продолжительность жизни эритроцитов может варьироваться от 70 до 140дней4. Поэтому важно измерить, как их деформируемость уменьшается вместе с процессом старения, например, их усталостное поведение из-за циклических касательных напряжений3.
Измерение деформируемости эритроцитов при высокой производительности является сложной задачей из-за сил шкалы Пиконевтона (~10-12 Н), которые прикладываются к отдельным ячейкам. За последнее десятилетие было разработано множество технологий для измерениядеформируемости клеток5. Измерение деформации эритроцитов на уровне отдельных клеток может быть выполнено с помощью пипеточной аспирации и оптического пинцета, в то время как объемный анализ выполняется с помощью эктацитометрии с осмотическим градиентом. Эктацитометрические анализы дают обилие данных, что дает возможность диагностировать заболевания крови 6,7. Деформируемость эритроцитов также может быть проанализирована с помощью теории вязкоупругости с помощью коллоидной зондовой атомно-силовой микроскопии. В этом методе для оценки модуля упругости эритроцитов применяется вычислительный анализ, учитывающий как нестационарные, так и стационарные отклики. Деформируемость отдельных эритроцитов может быть измерена с помощью метода одноячеистой микрокамерной матрицы. Этот метод анализирует каждую клетку через мембранные и цитозольные флуоресцентные маркеры для получения информации о деформируемости эритроцитов и распределении клеточных характеристик в сложных популяциях эритроцитов для выявления гематологических нарушений8.
Усталость является ключевым фактором ухудшения свойств конструкционных материалов и биоматериалов. Усталостные испытания позволяют провести количественный анализ целостности и долговечности конструкции, подверженной циклическому нагружению. Анализ усталости в биологических клетках долгое время затруднялся отсутствием общего, легко применимого, высокопроизводительного и количественного метода реализации циклической деформации в клеточных мембранах. Это возможно благодаря использованию методов модуляции электрического сигнала и электродеформации, реализованных в микрофлюидной среде. Метод амплитудной манипуляции со сдвигом (ASK) в качестве цифровой модуляции применяется в этой статье с помощью модуляции On-Off (OOK). Концепция манипуляции относится к передаче цифровых сигналов по каналу, для функционирования которой требуется синусоидальный несущий сигнал9. Время включения и выключения может быть установлено равным. При ON-манипуляции эритроциты переходят в деформированное состояние под действием внешней силы электродеформации (Fdep)10 , создаваемой неоднородным электрическим полем. При выключении ключей эритроциты находятся в расслабленном состоянии. Мы наблюдаем усталость эритроцитов, а именно прогрессирующую деградацию их способности растягиваться с увеличением циклов нагружения. Вызванная усталостью потеря деформируемости эритроцитов может дать представление о накопленном повреждении мембран во время кровообращения, что позволит нам глубже исследовать связи между усталостью клеток и болезненными состояниями.
Здесь мы приводим пошаговые процедуры по проведению усталостных испытаний эритроцитов в микрофлюидном устройстве с помощью ASK-модулированной электродеформации и системных настроек, таких как микрофлюидное устройство, механическое нагружение и микроскопическое воображение для характеризации постепенной деградации механической деформируемости эритроцитов.