$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Hücre mekanik özellikleri tümör metastazında, hücrelerin malign transformasyonunda ve radyosensitivitede önemli rol oynar 1,2. Yukarıdaki süreçte hücre mekanik özelliklerinin rolünü derinlemesine anlamak için, hücresel mekaniğin doğru ölçümü kritik öneme sahiptir ve ölçüm, sonraki kültür ve analiz için hücrelere zarar vermemelidir. Ölçüm işlemi mümkün olduğunca hızlı olmalıdır, aksi takdirde hücreler yetiştirme ortamından uzun süre çıkarılırsa hücre canlılığı etkilenebilir.
Mevcut hücre mekaniği ölçüm yöntemleri bazı sınırlamalarla karşı karşıyadır. Manyetik bükümlü sitometri, manyetik cımbız ve parçacık izleme mikroreolojisi gibi bazı yöntemler, parçacıkların hücrelere girmesi nedeniyle hücre hasarına neden olur 3,4,5. Atomik kuvvet mikroskobu (AFM), mikropipet aspirasyonu, mikro daralma ve paralel plaka tekniği gibi hücrelerle temas yoluyla ölçüm yapan yöntemler de hücre hasarına eğilimlidir ve verimin 6,7,8 oranında artması zordur. Ek olarak, iyonlaştırıcı radyasyon hücreleri düzleştirecek ve yapışmalarını artıracaktır9; bu nedenle süspansiyondaki tüm hücre mekaniğini ölçmek gerekir.
Yukarıdaki zorluklara yanıt olarak, akustoakışkan yöntem10,11,12,13,14'e dayanan bir hücre mekaniği ölçüm sistemi geliştirilmiştir. Kanal genişliği akustik yarım dalga boyuna eşleştirilir, böylece mikrokanalın orta hattında durağan bir dalga düğümü oluşturulur. Akustik radyasyon kuvvetinin etkisi altında, hücreler veya standart boncuklar akustik basınç düğümüne hareket edebilir. Standart boncukların fiziksel özellikleri (boyut, yoğunluk ve sıkıştırılabilirlik) bilindiğinden, akustik enerji yoğunluğu belirlenebilir. Daha sonra, akustik alandaki hücrelerin hareket yörüngelerinin kaydedilmesiyle hücre sıkıştırılabilirliği elde edilebilir. Süspansiyon durumundaki hücrelerin tahribatsız yüksek verimli ölçümü sağlanabilir. Bu yazıda mikroakışkan çipin tasarımı, sistemin kurulması ve ölçüm adımları tanıtılacaktır. Yöntemin doğruluğunu doğrulamak için çeşitli tümör hücrelerinin ölçümü yapılmıştır. Bu yöntemin uygulama kapsamı, piezoelektrik seramiğin rezonans frekansı ve mikrokanalın genişliği ayarlanarak hücre altı yapılara (çekirdek gibi) genişletilmiştir. Ek olarak, ilaca bağlı EMT veya farklı dozlarda X-ışını ışınlamasından sonra hücre sıkıştırılabilirliğindeki değişiklikler araştırılmıştır. Sonuçlar, bu yöntemin biyokimyasal değişiklikler ve hücresel mekanik özellikler arasındaki korelasyonu incelemek için güçlü bir araç olarak geniş uygulanabilirliğini göstermektedir.