JP6396305B2 - 粒子の変形及び分析システム及び方法 - Google Patents
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Description
本出願は、2012年10月24日に出願した米国暫定特許出願第61/718,077号、2012年10月24日に出願した米国暫定特許出願第61/718,092号、2012年10月26日に出願した米国暫定特許出願第61/719,171号の優先権を主張する。優先権は、U.S.C.§119に基づいて主張する。上述の特許出願は、この出願に完全に記載されているかのように引用により組み込まれる。
本発明は、全米科学財団による政府支援第1150588号、及び、ネィビィ/スペース及び海上戦システムコマンドによる第N66001−11−1−4125号によりなされた。政府は、本発明における権利を有する。
図1に示すように、検体液中に担持された複数の粒子を変形させて分析する一実施例に係るシステム100が開示されている。ここで使用されているように、用語「粒子」とは、流体フロー内に含まれ得る小さい物体を包含することを意味する。粒子には、細胞や細胞小器官などの生体が含まれる。本実施例によれば、システム100は、入口104と出口106を規定する基体110と;入口104と出口106に流体連通しており、変形領域140の上流側に位置する送達領域130を規定して、変形領域140に入る一またはそれ以上の粒子を変形させるように構成した流体経路120と;システム100を通って流れる複数の粒子中に含まれる一またはそれ以上の粒子の変形を特徴づけるデータを生成するように構成されたセンサ155と、この複数の粒子中の各粒子の蛍光を特徴づけるデータを生成するように構成された光検出器160とを具える検出モジュール150と;この一またはそれ以上の粒子の変形と蛍光に基づく分析を行うように構成したプロセッサ180と;を具える。
基体110は、対象となる粒子を変形させて分析できるプラットフォームを提供するよう機能する。この基体は、好ましくは、対象となる粒子を変形させるマイクロ流体エレメントを具え、システム100のその他の要素(例えば、ポンプ、検出モジュール、廃液チャンバ)に関連するマイクロ流体要素の適切な構成を規定することによって、変形した対象となる粒子からのデータ生成を容易にする。一変形例では、基体のマイクロ流体エレメントが、基体110から検体量を受けて処理済み検体量を伝送する入口104と出口106を具える。第1の特定例では、図2A及び2Bに示すように、基体110は、基体110の一方の端部の第1面に規定されている単一入口104と、基体110の反対側端部に規定されている2つの出口106を具える。しかしながら、基体110のその他の変形例は、エレメントの基体110への外付けを容易にする適宜の構成のおいて、その他の適宜のエレメントを具えており、対象となる粒子を含む検体量を変形させ、処理し、分析してもよい。例えば、基体100は、複数の入口104と複数の出口106を具えていてもよい。基体110の入口104と出口106は、適宜の端部、適宜の表面、及び/又は基体110の適宜の領域内に規定することができる。更に、入口104は、適宜の処理用流体(例えば、シース流体、試薬、バッファ、洗浄液、その他)を受けて、サンプルの処理を容易にするように構成できる。
流体経路120は、図1及び2A−2Bに示すように、好ましくは基体110の入口104と出口106に流体連通しており、検体量の複数の粒子を集束容易に集束させて変形する。流体経路120は、また、入口104と出口106の間に構成されていることが好ましく、流体経路120に沿った圧力差(例えば、ポンプ112によって生じる)が、流体経路120の少なくとも一部を通る流体フローを容易にしている。好ましくは、流体経路120は基体110の内部に少なくとも部分的に規定されている(例えば、リソグラフ処理により、エッチングにより、マイクロマシニングにより、3Dプリントにより、その他)が、流体経路120を部分的に又は完全に、基体110の外側に規定することもできる。好ましくは、流体経路120は、変形領域140の上流側に位置する送達領域130を具え、検体量中の複数の粒子が入口104から移送され、送達領域130内で集束されて、変形領域140に送られて変形及び分析を行う。この構成では、送達領域130が入口104と変形領域140の間に挟まれている。
二本の枝路を同じフローが通るようにする。
この実施例では、
である。
図1に示すように、検出モジュール150は、撮像サブシステム151と蛍光サブシステム156を具えており、複数の粒子中の各粒子の変形を特徴づける形態データセットと、各粒子の蛍光を特徴づける蛍光データセットを生成するように機能する。好ましくは、変形領域140が、撮像サブシステム151と蛍光サブシステム156の少なくとも一つの視野とほぼ同心であり、更に、検出モジュール150が変形領域140を超えて延在する視野をとらえるように構成されている。このように、撮像モジュール151と蛍光モジュール155は、変形領域を含み、変形領域の前又はこれを超えて延在する適宜の領域上で集束するように構成することができる。例えば、いくつかの実施例では、変形領域140に粒子が入る前に蛍光画像を取得することができる。検出モジュール150が、形態データセットと蛍光データセットを同時に生成することが好ましいが、検出モジュール150は代替的に、形態データセットと蛍光データセットを非同時に(例えば、順次)生成するように構成してもよい。検出モジュール150が形態データセットと蛍光データセットを同時に生成する変形例では、検出モジュール150を、形態データセットの生成に使用する光(例えば、白光)が蛍光データセットの生成を干渉しないように構成することが好ましい。干渉は、蛍光データセットを生成する間に、望ましくない蛍光レベルの励起、及び/又は、蛍光検出器(例えば、光検出器)の飽和の形をとることがある。
いくつかの実施例では、検出モジュール150は、追加で又は代替的に、データ取得レートを上げ、分析時間を短くするように構成した一次元検出モジュール163を具えていてもよい。この一次元検出モジュール163は、二次元又は三次元データを生成することなく、粒子変形特性を励起できるように機能して、形態データセットを生成する。
図1を参照すると、プロセッサ180は、形態データセットを、複数の粒子中の各粒子の変形を特徴づける変形特性セットに変換して、蛍光データセットを、複数の粒子中の各粒子の生体分子特性を特徴づける蛍光パラメータセットに変換して、この変形特性セットと蛍光パラメータセットに基づく分析を行う。好ましくは、形態データセットと蛍光データセットは、時間的に同期しており、複数の粒子中の特定の粒子と画像及び蛍光データとのマッチングを容易にするが、この画像及び蛍光データセットは、その他の測定基準によって同期させるようにしてもよい。このように、プロセッサ180は、形態データセットから変形データセットを抽出するように構成した第1モジュール181と、蛍光データセットから変形特徴セットを抽出するように構成した第2モジュール182と、形態データセット及び蛍光データセットを同期させるように構成した第3モジュール183と、変形特性セットと蛍光パラメータセットに基づいて分析を行うように構成した第4モジュール184と、を具えることが好ましい。いくつかの代替実施例では、モジュール181、182、183、184のいずれも、互いに組み合わせることができる。モジュール181、182、183、184は、プロセッサ180によって実行する指示又はアルゴリズムを具えていてもよい。これらのモジュール181、182、183、184は、メモリ、又は、プロセッサ180に動作可能に接続されたその他のデータ保存装置に保存することができる。更に、単一のプロセッサ180について言及したが、一又はそれ以上の追加のプロセッサを、単一の処理ユニットとして互いに機能させることができると解するべきである。
図15に示すように、検体量中に担持された複数粒子を変形させ分析する方法200は: 複数の粒子を含む検体量を受け取るステップS210と;検体量の第1部分を第1フロー中で、及び検体量の第2部分を第1フローに対向する第2フロー中で迂回させるステップであって、第1及び第2フローの交差部分が変形領域を規定するステップS220と;変形領域内に複数粒子を集束するステップS230と;変形領域内の複数の粒子の各粒子の変形を特徴づける形態データセットを生成するステップS240と;変形領域内の複数の粒子の各粒子の蛍光を特徴づける蛍光データセットを作成するステップS250と;及び、複数の粒子についての形態データセットと蛍光データセットの少なくとも部分に基づいて複数の粒子の分析を出力するステップS260とを具える。
Claims (15)
- 検体量中に担持された複数の粒子を変形させ分析するシステムにおいて、当該システムが:
検体を受けるように構成された入口と、出口とを規定する基体と;
前記入口と出口に流体連結された流体経路であって、
前記入口に連結されて前記検体量中の複数の粒子の少なくともいくつかの粒子を共通のストリームラインに集束させるように構成した送達領域と;
前記送達領域に連結された複数の枝路チャネルであって、前記複数の枝路チャネルのうちの1つが前記粒子のほぼ全てを担持し、残余の枝路チャネルが、ほぼ粒子を含まない流体を担持する、複数の枝路チャネルと;
前記複数の枝路チャネルの交差部分によって形成された変形領域であって、当該変形領域内流体フローが、前記粒子に変形力を誘発する変形領域と;
を具える流体経路と;
前記変形領域を含む前記流体経路の一部を通って対物レンズへ光を伝送するように構成した第1光源を具え、前記対物レンズが前記変形領域からの光を拡大して、前記複数の粒子の内の一又はそれ以上の粒子についての形態データセットを生成するセンサに送るように構成されている、撮像サブシステムと;
前記流体経路の一部へ光を集束させるように構成した第2光源を具える蛍光サブシステムであって、当該蛍光サブシステムにおいて、前記集束した光が前記複数の粒子上の蛍光ラベルからの放射された光を生成し、前記複数の粒子中の一又はそれ以上の粒子の蛍光を特徴づける蛍光データセットを生成するために、前記放射された光が前記対物レンズによって集められ、かつ光検出器上で合焦される、蛍光サブシステムと;
前記複数の粒子についての前記形態データセットと前記蛍光データセットに基づいて、前記複数の粒子の表現型分析を出力するように構成したプロセッサと;
を具えることを特徴とするシステム。 - 請求項1に記載のシステムにおいて、前記交差部分が、ほぼすべての粒子を担持する粒子枝路チャネルと、実質的に粒子を持たず、実質的に対向する方向においてフローを交差させるよう方向づけられた流体枝路チャネルと、を具えることを特徴とするシステム。
- 請求項1に記載のシステムにおいて、前記交差部分が、第1及び第2の流体枝路チャネル間に挟まれ、ほぼすべての粒子を担持する粒子枝路チャネルを具え、前記第1及び第2の流体枝路が、前記複数の粒子へピンチングフローを適用することを特徴とするシステム。
- 請求項2又は3に記載のシステムにおいて、前記粒子枝路チャネルが、前記複数の粒子を、単一ファイル中で実質的に均一速度で、前記変形領域へ送達する集束手段を具えることを特徴とするシステム。
- 請求項1に記載のシステムにおいて、前記送達領域が、複数の粒子を、慣性集束に基づいてほぼすべての粒子を担持している枝路チャネルに向けるように構成されていることを特徴とするシステム。
- 請求項1に記載のシステムにおいて、ほぼすべての粒子を担持している前記枝路チャネルが、幅寸法と高さ寸法を有するチャネルを具え、当該幅寸法が高さ寸法より大きく、この高さ寸法に沿って配向され直列に配置された複数の狭窄部を有する、チャネルを具えることを特徴とするシステム。
- 請求項1に記載のシステムにおいて、前記送達領域が、前記変形領域に入る前に前記複数の粒子を流体力学的に集束させる一又はそれ以上のシース流体を受けるように構成したシース流体入口を具えることを特徴とするシステム。
- 請求項1に記載のシステムにおいて、前記撮像サブシステム及び蛍光サブシステムが同時に作用して、前記複数の粒子の一またはそれ以上の粒子についての前記形態データセットと前記蛍光データセットを生成するように構成されていることを特徴とするシステム。
- 請求項1に記載のシステムにおいて、前記撮像サブシステムと蛍光サブシステムが同時に作用して、前記対物レンズとダイクロイックミラーを共用しており、前記ダイクロイックミラーが、前記第1光源と前記第2光源の少なくとも一方からの光を反射させて方向を変え、前記第1の光源と前記第2の光源の他方からの光を伝送するように構成されていることを特徴とするシステム。
- 請求項1に記載のシステムが更に、前記形態データセットから変形特性セットを抽出するように構成された第1モジュールと、前記蛍光データセットから蛍光パラメータセットを抽出するように構成された第2モジュールと、前記変形領域を通過する各単一粒子について、変形特性と蛍光パラメータに基づいて前記形態データセットと前記蛍光データセットを一時的に同期させるように構成した第3モジュールとを具え、前記第1、第2、及び第3モジュールが、前記プロセッサによって実行するように構成されていることを特徴とするシステム。
- 請求項10に記載のシステムにおいて、前記第3モジュールが、前記撮像サブシステムと前記蛍光サブシステムをほぼ同時に電子トリガすることによって、前記形態データセットと前記蛍光データセットを同期させるように構成されていることを特徴とするシステム。
- 検体量中に担持された複数の細胞を変形させて分析する方法において:
前記複数の細胞を含む検体を受け取るステップと;
前記検体量内の複数の細胞を共通のストリームラインに集束させるステップと;
前記複数の細胞を粒子枝路フローに広げて、細胞を実質的に含まない流体を第1の流体枝路フローに広げるステップと;
前記粒子枝路フローと前記第1流体枝路フローを変形領域に交差させるステップと;
第1光源を具える撮像サブシステムを用いて、前記変形領域内の複数の細胞の一またはそれ以上の細胞の変形と形態を特徴づける形態データセットを生成するステップと;
第2光源を具える蛍光サブシステムを用いて、前記変形領域の上流側又はその中の複数の細胞の一またはそれ以上の細胞の蛍光を特徴づける蛍光データセットを同時に生成するステップと;
前記複数の細胞についての前記形態データセットと前記蛍光データセットに基づいて前記複数の細胞の表現型分析を出力するステップと;
を具えることを特徴とする方法。 - 請求項12に記載の方法が更に、実質的に細胞を含まない流体を第2流体枝路フローへ広げるステップと、前記粒子枝路フローを前記第1流体枝路フローと前記第2流体枝路フローと交差させるステップであって、前記第1及び第2の流体枝路フローが、前記複数の粒子にピンチングフローを適用するステップを具えることを特徴とする方法。
- 請求項12に記載の方法が更に、前記形態データセットと前記蛍光データセットを一時的に同期させるステップを具えることを特徴とする方法。
- 請求項14に記載の方法が更に、前記形態データセット、前記蛍光データセット、及び前記表現型分析の少なくとも一つを表示するステップと、当該分析に基づいて、ユーザインターフェースにおいてレンダリングを生成するステップと;を具えることを特徴とする方法。
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