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Ultrasound frequency sonication facilitates high-throughput and uniform dissociation of cellular aggregates and tissues

超声 离解(化学) 生物物理学 化学 核酸 吞吐量 生物医学工程 纳米技术 生物系统 材料科学 色谱法 生物化学 生物 有机化学 计算机科学 医学 电信 无线
作者
E. Celeste Welch,Katherine Chaltas,Anubhav Tripathi
标识
DOI:10.1016/j.slast.2023.01.001
摘要

A sample preparation step involving dissociation of tissues into their component cells is often required to conduct analysis of nucleic acids and other constituents from tissue samples. Frequently, the extracellular matrix and cell-cell adhesions are disrupted via treatment with a chemical dissociating reagent or various mechanical forces. In this work, a new, high-throughput, multiplexed method of dissociating tissues and cellular aggregates into single cells using ultrasound frequency bath sonication is explored and characterized. Different operating parameters are evaluated, and a treatment protocol with potential for uniform, high-throughput tissue dissociation is compared to the existing best chemical and orbital plate shaking protocol. Metrics such as percent dissociation, cellular recovery, average aggregate size, proportion of various aggregate sizes, membrane circularity, and cellular viability are subsequently assessed and found to be favorable. In optimized conditions, 53 ± 8% of 1 mm biopsy cores are dissociated within 30 min using sonication alone, surpassing leading high-throughput orbital plate shaking techniques five-fold. Chemical digestion is also 2 times more effective when complexed with sonication rather than orbital plate shaking. RNA content, quality, and expression are found to be superior to the standard protocol in terms of transcriptional preservation.
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