JP6367351B2 - 細胞計測機構及びそれを有する細胞培養装置並びに細胞計測方法 - Google Patents
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Description
一方、再生医療あるいは細胞治療を目的とし細胞培養をおこなう場合、安全性が確認できていないため治療に供する細胞を染色することはできない。従って、色素で細胞を染色することを必須とする特許文献1による細胞計測方法では、このような細胞培養に適用することは困難である。また、上述のとおり特許文献2による細胞計測方法では、計測に多大の時間を要するため、細胞培養装置に適用することは困難となる。
そこで本発明は、作業者の熟練度に依ることなく、また、培養細胞を染色することなく、少なくとも細胞生存率の計測を高精度かつ迅速に実行し得る細胞計測機構及びそれを有する細胞培養装置、並びに細胞計測方法を提供することにある。
フローセル内を通流する細胞懸濁液に対し、前記細胞懸濁液の流れに直交する方向より光源から照射光を照射する工程と、前記細胞懸濁液より散乱する前方散乱光強度を測定する工程と、前記細胞懸濁液を透過する前記照射光の透過率を測定する工程と、前記測定された前方散乱光強度及び予め記憶された生細胞濃度と前記前方散乱光強度との関係を示す第1の校正曲線に基づき、前記細胞懸濁液中の生細胞濃度を求める工程と、前記測定された前記透過率及び予め記憶された死細胞濃度と前記透過率との関係を示す第2の校正曲線に基づき、前記細胞懸濁液中の死細胞濃度を求める工程と、前記細胞懸濁液より、前記照射光の光軸及び前記細胞懸濁液の流れの方向に直交する方向へ散乱する側方散乱光強度を測定する工程と、前記求めた生細胞濃度及び死細胞濃度に基づき、予め記憶された細胞生存率と前記側方散乱光強度との関係を示す第3の校正曲線を補正する工程と、前記補正された第3の校正曲線及び前記側方散乱光強度に基づき、前記細胞懸濁液中の細胞生存率を求める工程と、を有することを特徴とする。
<生細胞濃度(CVc)と前方散乱光強度との関係を示す、校正曲線(1)>
図5は、Caco−2細胞懸濁液中の生細胞濃度と前方散乱光強度の関係を示す図であり、校正曲線(1)の説明図である。図5に示す校正曲線(1)は、図3に示す前方散乱角度θが20°とした場合のものである。
<死細胞胞濃度(CDc)と透過率Tとの関係を示す、校正曲線(2)>
図6は、Caco−2細胞懸濁液中の各死細胞濃度における、光源からの照射光の波長と透過率Tとの関係を示すスペクトル図である。
<細胞生存率と側方散乱光強度との関係を示す、校正曲線(3)>
図9は、Caco−2細胞懸濁液中の細胞培養液及び各細胞生存率における、光源からの照射光の波長と側方散乱光強度との関係を示すスペクトル図である。
CDc≒(CSc+CDc)
以上のとおり、本実施例では、生細胞懸濁液に光源より照射光を照射することにより得られる、前方散乱光検出強度及び透過率に基づき、生細胞懸濁液に未知の濃度で含まれる生細胞、すなわち細胞生存率を得ることができる。なお、細胞生存率の他、生細胞濃度(CVc)、死細胞濃度(CDc)、生細胞(Vc)数及び死細胞(Dc)数も得ることができる。
CDc≒(CSc+CDc)
本実施例によれば、実施例1の効果に加え、校正曲線(3)を補正し細胞生存率を算出することにより、更に細胞生存率を高精度に計測することが可能となる。
((CVc+CSc+CDc)−CDc)/(CVc+CSc+CDc)
そして、上記算出結果と、CVc/(CVc+CDc)(図11に示すステップS108と同様)とを比較する。比較結果が大きく異なることで、生細胞(Vc)の粒子径に近い大きさの低活性の生細胞(Sc)が、生細胞懸濁液中に多数存在することが判明する。また、ステップS104にて、校正曲線(1)を用いて算出された生細胞濃度(CVc)が正常な値でないことがわかる。そこで校正曲線(1)を補正するための処理に移行する。
(CVc+CSc)/(CVc+CSc+CDc)
本実施例によれば、実施例1の効果に加え、生細胞懸濁液中に低活性の生細胞(Sc)が多数存在する場合においても、細胞生存率を高精度に求めることが可能となる。
Claims (5)
- 細胞懸濁液を通流させる流路と、
前記流路内の細胞懸濁液を送液する液体駆動部と、
前記流路内で流動中の細胞懸濁液に光源より照射光を照射し、得られる前方散乱光強度並びに透過率及び側方散乱光強度に基づき、少なくとも前記細胞懸濁液中の細胞生存率を求める演算部と、
前記細胞懸濁液を通流するフローセルと、前記フローセルを通流する細胞懸濁液の流れの方向に対し直交するよう配される光源と、前記フローセルを挟み前記光源と対向し、前記光源からの照射光の光軸上に配される透過率検出器と、前記透過率検出器側であって、前記照射光の光軸に対し前記生細胞の粒子径に応じて所定の角度をもって配される前方散乱光検出器と、前記細胞懸濁液の流れの方向及び前記照射光の光軸の双方と直交するよう配される側方散乱光検出器とを有する測定部を備え、
前記演算部は、
生細胞濃度と前記前方散乱光強度との関係を示す第1の校正曲線と、死細胞濃度と前記透過率との関係を示す第2の校正曲線と、細胞生存率と前記側方散乱光強度との関係を示す第3の校正曲線と、を予め格納する校正曲線データベースを有し、
前記前方散乱光検出器により測定される前方散乱光強度及び前記第1の校正曲線に基づき、前記細胞懸濁液中の生細胞濃度を求め、
前記透過率検出器により測定される透過率及び前記第2の校正曲線に基づき、前記死細胞濃度を求め、
前記求めた生細胞濃度及び死細胞濃度に基づき、前記第3の校正曲線を補正し、
補正後の第3の校正曲線及び前記側方散乱光検出器により測定される側方散乱光強度に基づき、前記細胞懸濁液中の細胞生存率を求めることを特徴とすることを特徴とする細胞計測機構。 - 請求項1に記載の細胞計測機構において、
前記前方散乱光検出器は、前記照射光の光軸に対し約5°〜45°の角度範囲内に配されることを特徴とする細胞計測機構。 - 細胞を培養し増殖させ、増殖させた細胞を剥離する拡大培養機構と、
前記拡大培養機構により剥離された細胞を含む細胞懸濁液を通流させる流路と、
前記流路内の細胞懸濁液を送液する液体駆動部と、
前記流路内で流動中の細胞懸濁液に光源より照射光を照射し、得られる前方散乱光強度並びに透過率及び側方散乱光強度に基づき、少なくとも前記細胞懸濁液中の細胞生存率を算出する演算部を有する細胞計測機構と、を備え、
前記細胞計測機構は、
前記細胞懸濁液を通流するフローセルと、
前記フローセルを通流する細胞懸濁液の流れの方向に対し直交するよう配される光源と、
前記フローセルを挟み前記光源と対向し、前記光源からの照射光の光軸上に配される透過率検出器と、
前記透過率検出器側であって、前記照射光の光軸に対し前記生細胞の粒子径に応じて所定の角度をもって配される前方散乱光検出器と、
前記細胞懸濁液の流れの方向及び前記照射光の光軸の双方と直交するよう配される側方散乱光検出器と、を有し、
前記演算部は、生細胞濃度と前記前方散乱光強度との関係を示す第1の校正曲線と、死細胞濃度と前記透過率との関係を示す第2の校正曲線と、細胞生存率と前記側方散乱光強度との関係を示す第3の校正曲線と、を予め格納する校正曲線データベースを有し、
前記前方散乱光検出器により測定される前方散乱光強度及び前記第1の校正曲線に基づき、前記細胞懸濁液中の生細胞濃度を求め、
前記透過率検出器により測定される透過率及び前記第2の校正曲線に基づき、前記死細胞濃度を求め、
前記求めた生細胞濃度及び死細胞濃度に基づき、前記第3の校正曲線を補正し、
補正後の第3の校正曲線及び前記側方散乱光検出器により測定される側方散乱光強度に基づき、前記細胞懸濁液中の細胞生存率を求めることを特徴とする細胞培養装置。 - 請求項3に記載の細胞培養装置において、
前記前方散乱光検出器は、前記照射光の光軸に対し約5°〜45°の角度範囲内に配されることを特徴とする細胞培養装置。 - 細胞懸濁液中の少なくとも細胞生存率を求める細胞計測方法であって、
フローセル内を通流する細胞懸濁液に対し、前記細胞懸濁液の流れに直交する方向より光源から照射光を照射する工程と、
前記細胞懸濁液より散乱する前方散乱光強度を測定する工程と、
前記細胞懸濁液を透過する前記照射光の透過率を測定する工程と、
前記測定された前方散乱光強度及び予め記憶された生細胞濃度と前記前方散乱光強度との関係を示す第1の校正曲線に基づき、前記細胞懸濁液中の生細胞濃度を求める工程と、
前記測定された前記透過率及び予め記憶された死細胞濃度と前記透過率との関係を示す第2の校正曲線に基づき、前記細胞懸濁液中の死細胞濃度を求める工程と、
前記細胞懸濁液より、前記照射光の光軸及び前記細胞懸濁液の流れの方向に直交する方向へ散乱する側方散乱光強度を測定する工程と、
前記求めた生細胞濃度及び死細胞濃度に基づき、予め記憶された細胞生存率と前記側方散乱光強度との関係を示す第3の校正曲線を補正する工程と、
前記補正された第3の校正曲線及び前記側方散乱光強度に基づき、前記細胞懸濁液中の細胞生存率を求める工程と、を有することを特徴とする細胞計測方法。
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