ຮັບຄຳເ Ange ຟຣີ

ຕົວแทนຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານໃນໄວ້ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ອີເມວ
ຊື່
ຊື່ບໍລິສັດ
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000

ເປັນຫຍັງຈານທີ່ມີບ່ອນເກັບຕົວຢ່າງ (Well Plates) ຈຶ່ງເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການສະແກນດ້ວຍຄວາມໄວສູງ

2026-06-15 09:09:00
ເປັນຫຍັງຈານທີ່ມີບ່ອນເກັບຕົວຢ່າງ (Well Plates) ຈຶ່ງເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການສະແກນດ້ວຍຄວາມໄວສູງ

ໃນວິທະຍາສາດຊີວະພາບທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ການຄົ້ນພົບຢາ, ຄວາມສາມາດໃນການປະມວນຜົນຕົວຢ່າງຮ້ອຍຫຼື ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນພັນຕົວຢ່າງໃນເວລາດຽວກັນ ໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານ. ຈານທີ່ດີ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເປັນເຕັກໂນໂລຊີຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດນີ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້, ໂດຍໃຫ້ເວທີທີ່ມາດຕະຖານ, ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງສຳລັບການດຳເນີນການທົດລອງຢ່າງຄູ່ song. ໂດຍບໍ່ມີເຄື່ອງມືທີ່ຖືກອອກແບບດ້ວຍຄວາມຖືກຕ້ອງນີ້, ຄວາມໄວຂອງການຄົ້ນຄວ້າດ້ານຢາ, ພັນທຸກຳສາດ, ແລະ ຊີວະວິທະຍາເຊື້ອເຊີນຈະຊ້າລົງຢ່າງມາກ, ແລະ ຕົ້ນທຶນຂອງການຄົ້ນພົບຈະສູງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ບົດບາດຂອງຈານເຊື່ອມຕໍ່ (well plates) ໃນການສະແກນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ (HTS) ມີຄວາມກວ້າງຂວາງຫຼາຍກວ່າການເກັບຮັກສາຕົວຢ່າງຢ່າງງ່າຍດາຍ. ຮູບແບບຈານທີ່ມີຫຼາຍເຊື່ອມຕໍ່ເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບຢ່າງເປັນລະບົບເພື່ອສະໜັບສະໜູນການອັດຕະໂນມັດ, ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ວັດຖຸເຄມີ, ຫຼຸດຜ່ອນການປົນເປື້ອນຂ້າມ, ແລະ ສະເໜີຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສາມາດເຮັດຊ້ຳໄດ້ຢ່າງເປັນລະບົບໃນການທົດສອບຈຳນວນຫຼາຍພັນຄັ້ງໃນເວລາດຽວກັນ. ການເຂົ້າໃຈເຫດຜົນທີ່ຈານເຊື່ອມຕໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດຂາດໄດ້ໃນຂະບວນການ HTS ຕ້ອງອີງໃສ່ການວິເຄາະເຖິງເຫດຜົນທາງດ້ານການອອກແບບ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານການໃຊ້ງານ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານວິທະຍາສາດທີ່ຈານເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕອບສະຫນອງຢ່າງເປັນສະເພາະ.

well plates

ບົດບາດພື້ນຖານຂອງຈານເຊື່ອມຕໍ່ໃນການສະແກນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ

ມາດຕະຖານທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຂະຫນາດທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ

ໜຶ່ງໃນເຫດຜົນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ຈານເຮັດວຽກ (well plates) ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການທົດສອບດ້ວຍຄວາມໄວສູງ (high-throughput screening) ແມ່ນການມາດຕະຖານທີ່ເປັນສາກົນຂອງຂະໜາດທາງຮ່າງກາຍຂອງມັນ. ມາດຕະຖານ ANSI/SLAS ໄດ້ກຳນົດຂະໜາດພື້ນທີ່ (footprint dimensions), ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຈານ (well spacing), ແລະ ຄວາມສູງຂອງຈານຢ່າງແນ່ນອນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຈານເຮັດວຽກສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ຢ່າງລຽບລ້ອຍກັບຫຸ່ນຍົນຈັດສົ່ງຂອງແຫວນ (liquid handling robots), ເຄື່ອງອ່ານຈານ (plate readers), ເຄື່ອງບັນຈຸອຸນຫະພູມ (incubators), ແລະ ລະບົບການຈັດເກັບ. ການມາດຕະຖານນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຈານ 96 ຊ່ອງ (96-well plate) ທີ່ໃຊ້ໃນຫ້ອງທົດສອບໜຶ່ງ ຈະເຂົ້າກັນໄດ້ທັງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຟັງຊັນກັບອຸປະກອນອັດຕະໂນມັດທີ່ໃຊ້ໃນສະຖານທີ່ອື່ນໃດໆທົ່ວໂລກ.

ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມສະດວກທີ່ເລັກນ້ອຍ— ມັນເປັນພື້ນຖານດ້ານສະຖາປັດຕະຍາສຳລັບການດຳເນີນງານທີ່ມີປະສິດທິຜົນສູງ. ໂດຍບໍ່ມີຈານເຮັດວຽກທີ່ມາດຕະຖານ, ເຄື່ອງມືທຸກຊິ້ນ, ລະບົບຊອບແວ, ແລະ ວິທີການທຸກຢ່າງຈະຕ້ອງຖືກປັບຄ່າແບບເອກະລາດສຳລັບຮູບຮ່າງຂອງແຕ່ລະເຄື່ອງປະກອບ. ຜົນທີ່ໄດ້ຈະເປັນຄວາມບໍ່ມີປະສິດທິຜົນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ອັດຕາຄວາມຜິດພາດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງເກີນໄປ. ການມາດຕະຖານເຮັດໃຫ້ຈານເຮັດວຽກເปลີ່ນຈາກເຄື່ອງປະກອບທີ່ງ່າຍໆ ໃຫ້ເປັນອິນເຕີເຟດສາກົນລະຫວ່າງຊີວະວິທະຍາ ແລະ ການອັດຕະໂນມັດ.

ໃນທາງປະຕິບັດ, ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ທີມງານຄົ້ນຄວ້າສາມາດອອກແບບການທົດສອບ, ຊື້ຈານເຮັດວຽກ, ຕັ້ງຄ່າລະບົບການຈັດການຂອງເຫຼວ, ແລະ ດຳເນີນການທົດສອບຈຳນວນຫຼາຍພັນຄັ້ງໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັງວົນເຖິງຄວາມບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ຈານເຮັດວຽກເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກຢ່າງເງີບໆ ສຳລັບຄວາມລຽບລ້ອຍໃນການດຳເນີນງານນີ້, ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງມັນຖືກຮູ້ສຶກຢູ່ທຸກຂັ້ນຕອນຂອງຂະບວນການ.

ການປະຕິບັດເງື່ອນໄຂການທົດສອບຢ່າງຄູ່ song

ການທົດສອບແບບຜ່ານຫຼາຍໆເງື່ອນໄຂໃນເວລາດຽວກັນ (High-throughput screening) ແມ່ນເປັນພື້ນຖານກ່ຽວກັບການທົດສອບເງື່ອນໄຂຈຳນວນຫຼາຍຢ່າງຄູ່ song ກັບການທົດສອບທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມລຳດັບ. ແຜ່ນທີ່ມີບ່ອນທົດສອບ (Well plates) ໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້ ໂດຍການຈັດໃຫ້ມີບ່ອນທົດສອບທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ ແລະ ມີຮູບແບບເປັນແຖວທີ່ຈັດເປັນລຳດັບຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ແຜ່ນທີ່ມີ 96 ບ່ອນທົດສອບ (96-well plate) ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າທົດສອບສານເຄມີ, ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ, ຫຼື ເງື່ອນໄຂທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈຳນວນ 96 ຢ່າງ ໃນການທົດສອບດຽວ. ແຜ່ນທີ່ມີ 384 ບ່ອນທົດສອບ (384-well plate) ຈະເພີ່ມຄວາມຈຸໄດ້ເຖິງສີ່ເທົ່າ, ແລະ ຮູບແບບ 1536-well ຈະເພີ່ມຄວາມຈຸໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນອີກ.

ການທົດສອບແບບຄູ່ນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ປ່ຽນການທົດສອບຈາກຂະບວນການທີ່ຊ້າ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຫຼາຍ ໃຫ້ເປັນຂະບວນການທີ່ມີຄວາມໄວສູງຢ່າງແທ້ຈິງ. ແທນທີ່ຈະຈະເຮັດການທົດສອບເພີ່ງດຽວຕໍ່ມື້, ວິທີການ HTS ທີ່ມີອຸປະກອນຄົບຖ້ວນ ແລະ ໃຊ້ well plates ສາມາດປະມວນຜົນຈຸດຂໍ້ມູນຈຳນວນຫຼາຍເຖິງຫຼາຍໆພັນຈຸດຕໍ່ມື້ຕໍ່ນັກຄົ້ນຄວ້າໜຶ່ງຄົນ. ການຫຼຸດລົງເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ (time-to-data) ນີ້ບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງແຕ່ການປັບປຸງຜະລິດຕະພັນເທົ່ານັ້ນ — ມັນເປັນຂໍ້ໄດ້ປຽບທາງດ້ານວິທະຍາສາດທີ່ເຮັດໃຫ້ການຄົ້ນພົບຜູ້ສະເໜີທີ່ເໝາະສົມໃນການຄົ້ນຫາຢາ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າດ້ານຊີວະວິທະຍາເກີດຂຶ້ນໄດ້ໄວຂຶ້ນ.

ຮูບຮ່າງຂອງຈານເປີດ (well plates) ຍັງສະໜັບສະໜູນການປະກອບຄວາມຄວບຄຸມທີ່ເປັນບວກ ແລະ ລົບໄວ້ໃນແຕ່ລະຈານ, ເພື່ອໃຫ້ແຕ່ລະການທົດສອບມີຈຸດອ້າງອີງພາຍໃນຂອງຕົນເອງ. ການອອກແບບຕາມແນວນີ້ຊ່ວຍປັບປຸງຄຸນນະພາບຂໍ້ມູນ ແລະ ໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຈານໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍເມື່ອຈັດການຊຸດຂໍ້ມູນການສັກສີ (screening datasets) ທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່.

ຮູບແບບຂອງຈານເປີດ (Well Plate Formats) ແລະ ຂໍ້ດີເฉະເພາະສຳລັບການສັກສີ

ການເລືອກຈຳນວນເປີດ (well count) ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການທົດສອບຂອງທ່ານ

ຈານເປີດມີໃຫ້ເລືອກໃນຫຼາຍຮູບແບບມາດຕະຖານ, ໂດຍຮູບແບບທີ່ຖືກໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ມີ 6, 12, 24, 48, 96 ແລະ 384 ເປີດ. ແຕ່ລະຮູບແບບມີຂໍ້ດີທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນກັບປະເພດການທົດສອບ, ສາມາດໃຊ້ໂຄງສ້າງການອັດຕະໂນມັດທີ່ມີຢູ່, ແລະ ຈຳນວນຕົວຢ່າງທີ່ກຳລັງດຳເນີນການ. ການເລືອກຮູບແບບທີ່ເໝາະສົມເປັນການμຕັດສິນໃຈທີ່ສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ ເຊິ່ງມີຜົນຕໍ່ຄວາມໄວໃນການດຳເນີນການ (throughput), ຄວາມຄຸ້ມຄ່າໃນການໃຊ້ຈ່າຍ, ແລະ ຄຸນນະພາບຂໍ້ມູນ.

ຈານເປີດທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນຕ່ຳ ເຊັ່ນ: ຈານ 6 ຊ່ອງ ແລະ ຈານ 24 ຊ່ອງ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະຖືກໃຊ້ສຳລັບການທົດສອບທີ່ຕ້ອງການຈຳນວນເຊລລ໌ທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ, ປະລິມານສື່ທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼື ການຈັດການດ້ວຍມື. ຈານເຫຼົ່ານີ້ມັກຖືກໃຊ້ໃນການເພາະເຊລລ໌, ການທົດສອບການຖ່າຍໂອນດີເອນເອ (transfection), ແລະ ການທົດສອບທີ່ຕ້ອງການການຖ່າຍຮູບເຊລລ໌ທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່. ປະລິມານຊ່ອງທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເກັບຮັກສາວັດຖຸຊີວະພາບທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງມືຈັດສົ່ງຂອງเหลວທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງເທົ່າກັບຈານທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ.

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຈານ 96 ຊ່ອງ ແລະ ຈານ 384 ຊ່ອງ ແມ່ນເປັນຈານທີ່ຖືກໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການສະແກນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ (HTS) ດ້ວຍລະບົບອັດຕະໂນມັດ. ຮູບແບບຈານ 96 ຊ່ອງ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງເຖິງຂັ້ນທີ່ເຄື່ອງມື HTS ແລະ ວິທີການທັງໝົດຖືກອອກແບບໃຫ້ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບມັນເປັນມາດຕະຖານພື້ນຖານ. ເມື່ອຈານ 96 ຊ່ອງ ຖືກນຳມາໃຊ້ຮ່ວມກັບປືນທີ່ມີຫຼາຍຊ່ອງ (multichannel pipettes) ຫຼື ລະບົບຈັດສົ່ງດ້ວຍຫຸ່ນຍົນ, ຜູ້ປະຕິບັດງານຄົນດຽວສາມາດປະມວນຜົນຕົວຢ່າງໄດ້ຫຼາຍຮ້ອຍຕົວຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ໂດຍມີຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ສົມໍ່າສົມເພໍ່.

ການປີ້ບ່ອນໜ້າເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບການເພາະເຊລລ໌

ບໍ່ທຸກໆ ຈານເຊື້ອແບັກທີເຣີຍ (well plates) ມີຄຸນສົມບັດທາງເຄມີຂອງພື້ນຜິວທີ່ຄືກັນ, ແລະຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນການທົດສອບທາງຊີວະວິທະຍາ. ຈານເຊື້ອແບັກທີເຣີຍສຳລັບການເລີ່ມຕົ້ນເພີ່ງເຊື້ອ (cell culture well plates) ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະຖືກຜະລິດດ້ວຍພື້ນຜິວທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວເພື່ອສົ່ງເສີມການຢູ່ຕິດ, ການກະຈາຍຕົວ, ແລະການເພີ່ມຈຳນວນຂອງເຊື້ອ. ການປິ່ນປົວພື້ນຜິວນີ້, ເຊິ່ງມັກຈະເປັນການປິ່ນປົວດ້ວຍພະລັງງານພາສະມ່າ (plasma treatment) ຫຼືການເຄືອບດ້ວຍໂປຼຕີນຂອງເຄືອບເຊື້ອ (extracellular matrix proteins), ຈະປ່ຽນພື້ນຜິວພາສຕິກທີ່ເປັນທຳມະດາໃຫ້ເປັນພື້ນທີ່ທີ່ເລີຍເປັນຕົວຢ່າງຂອງສະພາບການເຕີບໂຕທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຮ່າງກາຍ.

ສຳລັບການທົດສອບທີ່ອີງໃສ່ເຊື້ອ (cell-based assays) ໃນປະລິມານຫຼາຍ (high-throughput), ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການທົດສອບການຄົ້ນພົບຢາໃນປັດຈຸບັນ, ການໃຊ້ຈານເຊື້ອທີ່ມີການປິ່ນປົວພື້ນຜິວທີ່ຖືກຕ້ອງນັ້ນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ເລືອກໄດ້ — ແຕ່ເປັນເງື່ອນໄຂທີ່ຈຳເປັນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທາງຊີວະວິທະຍາທີ່ມີຄວາມໝາຍ. ເຊື້ອທີ່ບໍ່ຢູ່ຕິດຢ່າງເໝາະສົມຈະສະແດງຮູບຮ່າງທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ການສະແດງອອກຂອງຍີນທີ່ປ່ຽນແປງ, ແລະການຕອບສະຫນອງຕໍ່ສານທີ່ທົດສອບທີ່ບໍ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ຄຸນນະພາບຂອງພື້ນຜິວຈານເຊື້ອຈະກຳນົດຄຸນນະພາບຂອງສັນຍານທາງຊີວະວິທະຍາທີ່ກຳລັງຖືກວັດແທກໂດຍກົງ.

ຈານເປີດທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວດ້ວຍວິທີການລ້ຽງເຊື້ອໃນເນື້ອເຍື່ອ (Tissue culture) ແມ່ນຖືກອອກແບບມາຢ່າງເປັນພິເສດເພື່ອສະໜັບສະໜູນເຊື້ອເຊີນຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ (mammalian cell lines) ໃຕ້ສະພາບການເພີ່ມຄວາມຮ້ອນທີ່ມາດຕະຖານ. ຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເນື້ອໜ້າຂອງຈານເປີດເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນວ່າບ່ອນທີ່ເປັນຄູ່ (replicate wells) ໃນຈານເປີດທີ່ໃຊ້ສຳລັບການທົດສອບຈະເຮັດວຽກຄືກັນທັງໝົດ, ລົດຜົນປະໂຫຍດຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງບ່ອນທີ່ເປັນຄູ່ (well-to-well variability) ແລະ ປັບປຸງອຳນາດທາງສະຖິຕິຂອງການທົດສອບ. ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຊ້ຳຄືນໄດ້ນີ້ເປັນໜຶ່ງໃນເຫດຜົນຫຼັກທີ່ຈານເປີດທີ່ອອກແບບສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນການລ້ຽງເຊື້ອໃນເນື້ອເຍື່ອ (tissue culture) ຖືກເລືອກໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການທົດສອບດ້ວຍຄວາມໄວສູງ (HTS) ຫຼາຍກວ່າເຄື່ອງມືທົ່ວໄປທີ່ໃຊ້ໃນຫ້ອງທົດສອບ.

ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບລະບົບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ການປະສານລະບົບຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກ

ຈານເປີດຊ່ວຍໃຫ້ການຈັດການຂອງຂີດສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຫຸ່ນຍົນ

ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຈານເວັດ (well plates) ແລະ ການອັດຕະໂນມັດໃນຫ້ອງທົດລອງນັ້ນມີຄວາມສຳພັນກັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບການທົດລອງໃນຂະໜາດໃຫຍ່ (HTS) ທີ່ທັນສະໄໝໃຊ້ລະບົບຫຸ່ນຍົນສຳລັບການຈັດສົ່ງຂອງແຫວນ (robotic liquid handling systems) ເພື່ອຈັດສົ່ງປະລິມານຂອງເຄື່ອງເຮັດປະຕິກິລິຍາ, ສານເຄມີ, ແລະ ວັດຖຸທີ່ມີຊີວິດ ໃນປະລິມານຕັ້ງແຕ່ນາໂນລິດເຕີ (nanoliter) ຫາມິໂຄລິດເຕີ (microliter) ເຂົ້າໄປໃນເວັດແຕ່ລະເວັດດ້ວຍຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມໄວທີ່ສູງ. ຫຸ່ນຍົນເຫຼົ່ານີ້ຖືກປັບຄ່າໃຫ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຈານເວັດທີ່ມີຮູບຮ່າງທີ່ກຳນົດໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ, ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງມິຕິທາງຮ່າງກາຍຂອງຈານເວັດເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ການຈັດສົ່ງອັດຕະໂນມັດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້.

ເມື່ອຈານເວັດຖືກນຳໃຊ້ຮ່ວມກັບເຄື່ອງຈັດສົ່ງອັດຕະໂນມັດ, ຄວາມສ່ຽງຂອງຂໍ້ຜິດພາດຈາກການໃຊ້ປີປີດ (pipetting) ໂດຍມະນຸດຈະຖືກກຳຈັດອອກຢ່າງເຕັມທີ່. ລະບົບຫຸ່ນຍົນສາມາດບັນລຸຄ່າສຳປຽນ (coefficient of variation) ຕ່ຳກວ່າ 5% ສຳລັບການຈັດສົ່ງຂອງແຫວນທົ່ວທັງຈານ, ເຊິ່ງເປັນລະດັບຄວາມສອດຄ່ອງທີ່ເກືອບຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະບັນລຸໄດ້ດ້ວຍມືເມື່ອຕ້ອງເຮັດຊ້ຳເຖິງຮ້ອຍຄັ້ງ. ຄວາມຖືກຕ້ອງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງໃນການທົດລອງທີ່ວັດແທກຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງປະລິມານສານ (dose-response assays), ໂດຍທີ່ຄວາມແຕກຕ່າງນ້ອຍໆໃນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງສານອາດຈະມີຜົນກະທົບທີ່ສຳຄັນຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບທາງຊີວະວິທະຍາທີ່ວັດແທກໄດ້.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ອຸປະກອນຈັດການແທັບເລັດອັດຕະໂນມັດສາມາດຍ້າຍແທັບເລັດເຂົ້າໄປຫາເຄື່ອງມືຕ່າງໆ — ຈາກເຄື່ອງຈັດສົ່ງຂອງແຫຼວໄປຫາເຄື່ອງບັນຈຸອຸນຫະພູມິ, ແລ້ວຈາກນັ້ນໄປຫາເຄື່ອງອ່ານແທັບເລັດ — ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການເຂົ້າໄປເກີ່ยวຂ້ອງຂອງມະນຸດ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດເວລາທີ່ໃຊ້ໃນແຕ່ລະການທົດສອບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດການປົນເປື້ອນ ຫຼື ການປະສົມປະສານຕົວຢ່າງ. ແທັບເລັດເປັນວັດຖຸທີ່ເດີນທາງຜ່ານຂະບວນການອັດຕະໂນມັດ, ໂດຍເກັບຮັກສາຕົວຢ່າງໄວ້ ແລະ ຮັກສາຕຳແໜ່ງທີ່ແນ່ນອນຂອງມັນໄວ້ໃນທຸກໆຂັ້ນຕອນ.

ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບການກວດຫາ ແລະ ລະບົບການຖ່າຍຮູບ

ແທັບເລັດຍັງຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັນໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ກັບເຄື່ອງມືການກວດຫາທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຊະນິດ, ລວມທັງເຄື່ອງອ່ານແທັບເລັດທີ່ໃຊ້ກັບຄວາມສະຫຼາດ (fluorescence), ເຄື່ອງອ່ານຄວາມສະຫຼາດ (luminescence), ເຄື່ອງອ່ານຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງ (absorbance), ແລະ ລະບົບການຖ່າຍຮູບທີ່ມີຄວາມສຳລັບສູງ (high-content imaging systems). ຄຸນສົມບັດດ້ານແສງຂອງວັດຖຸທີ່ໃຊ້ເຮັດແທັບເລັດ — ວ່າເປັນແທັບເລັດທີ່ຊັດເຈນ, ສີຂາວ ຫຼື ສີດຳ — ຖືກເລືອກຕາມຮູບແບບການກວດຫາທີ່ໃຊ້. ແທັບເລັດທີ່ຊັດເຈນຖືກນຳໃຊ້ສຳລັບການວັດແທກຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງ ແລະ ການຖ່າຍຮູບດ້ວຍແສງທີ່ສົ່ງຜ່ານ, ແທັບເລັດສີຂາວເຮັດໃຫ້ສັນຍານຄວາມສະຫຼາດ (luminescence) ມີຄວາມເຂັ້ມຂຶ້ນສູງສຸດ, ແລະ ແທັບເລັດສີດຳຊ່ວຍຫຼຸດພາບພື້ນຫຼັງຂອງຄວາມສະຫຼາດ (background fluorescence) ໃຫ້ຕ່ຳທີ່ສຸດ.

ວິສະວະກຳດ້ານເລນສະເປືອງນີ້ບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງບັງເອີນ — ມັນເປັນລັກສະນະການອອກແບບທີ່ຕັ້ງໃຈເພື່ອໃຫ້ແຜ່ນເລືອກ (well plates) ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງສຸດໃນຂະບວນການການກວດຫາທີ່ເປັນເລື່ອງເລີຍ. ການໃຊ້ແຜ່ນເລືອກທີ່ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບການທົດສອບທີ່ກຳນົດໄວ້ອາດຈະຫຼຸດລົງອັດຕາສັນຍານຕໍ່ເສີຍງ (signal-to-noise ratio) ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນລົບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ (false negatives) ຫຼື ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ເຮັດວຽກໃນສະພາບແວດລ້ອມ HTS ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງເລືອກແຜ່ນເລືອກບໍ່ພຽງແຕ່ຕາມຈຳນວນຂອງເລືອກ (well count) ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຕ້ອງເລືອກຕາມຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ດ້ານເລນສະເປືອງ, ເຄມີ ແລະ ຊີວະວິທະຍາກັບລະບົບການທົດສອບທັງໝົດ.

ການຖ່າຍຮູບທີ່ມີເນື້ອຫາສູງ (High-content imaging), ເຊິ່ງຈັບຂໍ້ມູນຮູບຮ່າງຂອງເຊື້ອເຊີ້ນຢ່າງລະອອງຈາກພັນໆ ເລືອກໃນແຕ່ລະການທົດສອບ, ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ເຂັ້ມງວດເປັນພິເສດຕໍ່ແຜ່ນເລືອກ. ສ່ວນດ້ານລຸ່ມຂອງແຜ່ນຕ້ອງມີຄວາມຊັດເຈນດ້ານເລນສະເປືອງ ແລະ ມີລະດັບຄວາມເລີຍທີ່ຖືກຕ້ອງຢ່າງແນ່ນອນເພື່ອໃຫ້ການປັບຟອກັດ (focus) ແມ່ນສົມໍ່າສະເໝີທົ່ວທັງເຂດທີ່ຖ່າຍຮູບ. ແຜ່ນທີ່ເປັນພິເສດສຳລັບການຖ່າຍຮູບມັກຈະມີສ່ວນດ້ານລຸ່ມທີ່ເຮັດຈາກແກ້ວ ຫຼື ພາລິເມີທີ່ມີຄຸນນະພາບດ້ານເລນສະເປືອງສູງເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້, ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງມັນກັບເວທີຈຸລັດສະຕະກົງທີ່ເຄື່ອນໄຫວອັດຕະໂນມັດ (automated microscopy stages) ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງໃນການດຳເນີນການສະແກນລັກສະນະທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່.

ປະສິດທິຜົນດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ວິທະຍາສາດຂອງຈານເຮັດວຽກ (Well Plates) ໃນການຄົ້ນຫາຢາ

ການຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນຂອງເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນການທົດສອບໂດຍບໍ່ຕ້ອງແລກປ່ຽນຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນ

ໜຶ່ງໃນເຫດຜົນດ້ານເສດຖະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດສຳລັບການນຳໃຊ້ຈານເຮັດວຽກ (well plates) ໃນການທົດສອບດ້ວຍຄວາມໄວສູງ (high-throughput screening) ແມ່ນການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງຕົ້ນທຶນເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ຕໍ່ຕົວຢ່າງ ເມື່ອຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຈານເພີ່ມຂຶ້ນ. ການປ່ຽນຈາກຮູບແບບຈານ 96 ຊ່ອງ ໄປເປັນຈານ 384 ຊ່ອງ ຈະຫຼຸດປະລິມານຂອງຂະນາດການທຳງານຕໍ່ຊ່ອງຈາກປະມານ 100–200 ມິກໂຣລິດເຕີ (microliters) ໄປເປັນ 25–50 ມິກໂຣລິດເຕີ, ແລະ ຈານ 1536 ຊ່ອງຈະເຮັດວຽກດ້ວຍປະລິມານທີ່ຕ່ຳເຖິງ 1–10 ມິກໂຣລິດເຕີ. ການຫຼຸດຂະໜາດນີ້ຢ່າງເປັນທາງການຈະຫຼຸດປະລິມານຂອງເຄື່ອງມືທີ່ມີລາຄາແພງ, ສື່ທີ່ໃຊ້ໃນການເລີ່ມຕົ້ນເຊື້ອ (cell culture media), ແລະ ສານທີ່ນຳມາທົດສອບ (test compounds) ທີ່ຕ້ອງການຕໍ່ຈຸດຂໍ້ມູນແຕ່ລະຈຸດ.

ໃນການຄົ້ນຫາຢາ ໂດຍທີ່ຫໍສະໝຸດຂອງສານເຄມີອາດຈະປະກອບດ້ວຍສານເຄມີຫຼາຍຮ້ອຍພັນຊະນິດ ແລະ ສານແຕ່ລະຊະນິດອາດຈະມີໃນປະລິມານຈຳກັດເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ຄວາມສາມາດໃນການທົດສອບໃນປະລິມານຕ່ຳຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ເປັນເພີຍງການດຶງດູດດ້ານເສດຖະກິດເທົ່ານັ້ນ — ແຕ່ຍັງເປັນສິ່ງຈຳເປັນດ້ານການດຳເນີນງານອີກດ້ວຍ. ຈານທົດສອບ (well plates) ທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານຄົ້ນຄວ້າສາມາດທົດສອບຫໍສະໝຸດສານເຄມີທັງໝົດຂອງພວກເຂົາໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ສານເຄມີເຫຼື້ອມສິ້ນເປື່ອຍ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດການທົດສອບຊ້ຳຄືນ ແລະ ການທົດສອບຢືນຢັນດ້ວຍວິທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (orthogonal confirmation assays) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜົນການຄົ້ນພົບ (hit identification) ມີຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ການປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຈາກການນຳໃຊ້ຈານທົດສອບທີ່ເໝາະສົມໃນການທົດສອບໃນຂະໜາດໃຫຍ່ອາດຈະມີມູນຄ່າເຖິງຫຼາຍຮ້ອຍພັນດອລາ ເຮັດໃຫ້ການເລືອກຮູບແບບຈານທົດສອບເປັນປັດໄຈທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ເສດຖະກິດທັງໝົດຂອງໂຄງການຄົ້ນຫາຢາ. ນີ້ເປັນໜຶ່ງໃນເຫດຜົນທີ່ບໍລິສັດຜະລິດຢາ ແລະ ອົງການຄົ້ນຄວ້າຕາມສັນຍາ (CROs) ໃຊ້ງົບປະມານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການປັບປຸງຮູບແບບຈານທົດສອບ ແລະ ຍຸດທະສາດການຫຼຸດຂະໜາດການທົດສອບ (assay miniaturization).

ຄວາມສາມາດໃນການທົດສອບຊ້ຳຄືນ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນໃນການທົດສອບຂະໜາດໃຫຍ່

ການສາມາດເຮັດຊ້ຳຄືນໄດ້ (Reproducibility) ແມ່ນເປັນພື້ນຖານທາງວິທະຍາສາດຂອງການສະແກນດ້ວຍຄວາມໄວສູງ (high-throughput screening), ແລະ ຈານເຮັດວຽກ (well plates) ແມ່ນມີບົດບາດສຳຄັນໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍນີ້. ເນື່ອງຈາກວ່າແຕ່ລະບ່ອນໃນຈານ (well) ແມ່ນຜະລິດດ້ວຍຂະໜາດ, ການປິ່ນປົວເທື່ອຫນຶ່ງ (surface treatment), ແລະ ຂໍ້ກຳນົດດ້ານວັດສະດຸທີ່ຄືກັນທັງໝົດ, ສະພາບການທົດລອງໃນແຕ່ລະບ່ອນຈຶ່ງມີຄວາມຄືກັນທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ຄວາມເປັນເອກະພາບນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດເຊື່ອມໂຍງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສັນຍານການທົດລອງ (assay signal) ກັບຕົວແປທາງຊີວະວິທະຍາທີ່ກຳລັງທົດລອງຢູ່ ແທນທີ່ຈະເປັນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ເກີດຈາກເຮືອບຸກຄົນ (vessel) ເອງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມເປັນເອກະພາບລະຫວ່າງແຕ່ລະຊຸດການຜະລິດ (Lot-to-lot consistency) ໃນການຜະລິດຈານເຮັດວຽກ (well plate) ແມ່ນເປັນປັດໄຈຄຸນນະພາບທີ່ສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນການສະແກນດ້ວຍຄວາມໄວສູງ (HTS). ທີມງານຄົ້ນຄວ້າທີ່ດຳເນີນການທົດລອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ (long-running screening campaigns) ࡒັກຈະຈັດສຳຮອງຈານຈາກຊຸດການຜະລິດດຽວກັນເພື່ອກຳຈັດຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ອາດເກີດຂື້ນລະຫວ່າງແຕ່ລະຊຸດການຜະລິດ (batch-to-batch variability) ໃນດ້ານການປິ່ນປົວເທື່ອຫນຶ່ງ (surface treatment), ຄວາມຊັດເຈນດ້ານແສງ (optical clarity), ຫຼື ປະກອບຂອງວັດສະດຸ (material composition). ລະດັບຄວາມສຳນຶກດ້ານຄຸນນະພາບນີ້ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ຊັດເຈນວ່າການທົດລອງ HTS ສະໄໝໃໝ່ນີ້ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງທີ່ບໍ່ເດັ່ນຊັດໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງມັນເທົ່າໃດ.

ເມື່ອຈານເຮັດວຽກ (well plates) ສະເໜີຜົນການທີ່ສົມໍາສັນ ແລະ ສາມາດເຮັດຊ້ຳຄືນໄດ້ຢ່າງເປັນລຳດັບໃນຈຳນວນຫຼາຍພັນຂອງບ່ອນເຮັດວຽກ (wells) ແລະ ຈຳນວນຮ້ອຍຂອງຈານ, ຄວາມໝັ້ນໃຈດ້ານວິທະຍາສາດຕໍ່ຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຄວາມໝັ້ນໃຈນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ທີມງານຄົ້ນຄວ້າຕັດສິນໃຈວ່າຈະເລີ່ມຕົ້ນຫຼືຍົກເລີກການພັດທະນາສານທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍ (drug candidates) ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຈາກການທົດສອບແບບມີປະສິດທິພາບສູງ (HTS), ແລະ ມັນເປັນພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນຕໍ່ຄຸນຄ່າທັງໝົດຂອງການທົດສອບແບບມີປະສິດທິພາບສູງ (high-throughput screening) ເປັນຍຸດທະສາດໃນການຄົ້ນພົບ.

ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ

ຫຼັກການໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ຈານເຮັດວຽກ (well plates) ເໝາະສົມເປັນພິເສດສຳລັບການທົດສອບແບບມີປະສິດທິພາບສູງ (high-throughput screening) ເມື່ອທຽບກັບເຄື່ອງມືຫ້ອງທົດລອງອື່ນໆ?

ຈານເປີດ (Well plates) ແມ່ນຖືກອອກແບບດ້ວຍຂະໜາດທີ່ມາດຕະຖານ, ຮູບແບບຫຼາຍຮູ (multi-well formats), ແລະ ຮູບຮ່າງທີ່ສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັບລະບົບອັດຕະໂນມັດໄດ້ (automation-compatible geometries) ເຊິ່ງບໍ່ມີເຄື່ອງມືທົ່ວໄປອື່ນໃນຫ້ອງທົດລອງທີ່ສາມາດໃຫ້ຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້. ການຈັດແບ່ງຂອງມັນອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດການທົດລອງພ້ອມກັນໄດ້ຮ້ອຍຫຼື ພັນຄັ້ງໃນພື້ນທີ່ທີ່ຄ່ອນຂ້າງເລັກ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບເຄື່ອງຈັດສົ່ງຂອງເຫຼື້ອງ (robotic liquid handlers), ເຄື່ອງອ່ານຈານ (plate readers), ແລະ ເຄື່ອງບັນຈຸອຸນຫະພູມ (incubators) ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມຢ່າງເປັນເອກະລັກສຳລັບຂະບວນການທີ່ໃຊ້ລະບົບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ມີປະລິມານສູງ. ເຄື່ອງມືອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ແກ້ວຂວດ (flasks) ຫຼື ແກ້ວທໍ່ (tubes) ຕ້ອງໄດ້ຈັດການແຕ່ລະຊິ້ນຢ່າງແຍກຕ່າງຫາກ ແລະ ບໍ່ສາມາດດຳເນີນການພ້ອມກັນໄດ້ໃນຂະໜາດທີ່ຈານເປີດ (well plates) ສາມາດເຮັດໄດ້.

ຂ້ອຍຈະເລືອกระຫວ່າງຈານ 96 ຮູ (96-well plate) ແລະ ຈານ 384 ຮູ (384-well plate) ສຳລັບການທົດລອງການສັງເກດ (screening assay) ຂອງຂ້ອຍໄດ້ແນວໃດ?

ການເລືອກຂຶ້ນຢູ່ເປັນຫຼັກກັບຄວາມຕ້ອງການປະລິມານການທົດສອບ, ຄວາມພ້ອມໃນການໃຊ້ອຸປະກອນຈັດສົ່ງຂອງແຫວນອັດຕະໂນມັດທີ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ທີ່ປະລິມານຕ່ຳ, ແລະ ຈຳນວນຕົວຢ່າງທັງໝົດທີ່ຈະຖືກສັ່ງສອບ. ແຜ່ນເຮືອນ 96 ຊ່ອງເໝາະສຳລັບຂະບວນການທີ່ເຮັດດ້ວຍມື ຫຼື ຂະບວນການເຄິ່ງອັດຕະໂນມັດ ເນື່ອງຈາກມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍກວ່າ ແລະ ສາມາດຮັບປະລິມານຕົວຢ່າງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ເຮັດໃຫ້ເໝາະສຳລັບການທົດສອບທີ່ຕ້ອງການວັດຖຸຊີວະທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ. ແຜ່ນເຮືອນ 384 ຊ່ອງໃຫ້ປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນສີ່ເທົ່າຕໍ່ການທົດສອບແຕ່ລະແຜ່ນ, ແຕ່ຕ້ອງການການຈັດສົ່ງຢ່າງແນ່ນອນດ້ວຍຫຸ່ນຍົນໃນປະລິມານທີ່ຕ່ຳ, ແລະ ເໝາະສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມ HTS ທີ່ອັດຕະໂນມັດຢ່າງເຕັມທີ່ ໂດຍທີ່ການຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນຂອງເຄື່ອງມືກໍເປັນເປົ້າໝາຍທີ່ສຳຄັນດ້ວຍ.

ເປັນຫຍັງການປິ່ນປົວເນື້ອໜັງຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນໃນແຜ່ນເຮືອນທີ່ໃຊ້ສຳລັບການເພາະເຊື້ອເຊີ້ງທີ່ໃຊ້ໃນການສັ່ງສອບ?

ການປີ້ບຜິວໃນຈານເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການທຳງານຂອງເຊລູລາ (cell culture well plates) ມີຜົນຕໍ່ການຢູ່ຕິດ, ການແຜ່ກະຈາຍ, ແລະ ການເພີ່ມຈຳນວນຂອງເຊລູລາເທື່ອລະນ້ອຍໆໃນເນື້ອເພີ່ງພາສະແຕັນ (plastic surface). ຖ້າບໍ່ມີການປີ້ບຜິວທີ່ເໝາະສົມ, ເຊລູລາຂອງສັດລ້ຽງ (mammalian cell types) ຈຳນວນຫຼາຍຈະບໍ່ຕິດຢູ່ໄດ້ດີ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເຊລູລາມີສຸຂະພາບບໍ່ດີ, ມີການເຮັດວຽກທາງຊີວະວິທະຍາທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ແລະ ສັນຍານທີ່ໄດ້ຈາກການທົດສອບ (assay signals) ບໍ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ຈານທີ່ຖືກປີ້ບເພື່ອໃຊ້ໃນການທຳງານເຊລູລາ (Tissue culture-treated well plates) ມີການປ່ຽນແປງເຄມີຂອງຜິວທີ່ເຮັດໃຫ້ຄ້າຍຄືກັບສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດທີ່ເຊລູລາເຕີບໂຕຢູ່, ເພື່ອໃຫ້ເຊລູລາເຮັດວຽກໄດ້ຕາມປົກກະຕິໃນທັງໝົດຂອງການທົດສອບ (screening experiment), ແລະ ຜົນທີ່ໄດ້ຈາກການທົດສອບຈະສະທ້ອນເຖິງການຕອບສະໜອງທາງຊີວະວິທະຍາທີ່ແທ້ຈິງ ແທນທີ່ຈະເປັນຜົນທີ່ເກີດຈາກສະພາບການທຳງານເຊລູລາທີ່ບໍ່ດີ.

ຈານທີ່ໃຊ້ໃນການທຳງານເຊລູລາ (well plates) ສາມາດນຳມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ໃນການທົດສອບຫຼາຍໆຄັ້ງໄດ້ຫຼືບໍ່?

ໃນການທົດສອບທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ (HTS) ສ່ວນຫຼາຍ, ຈານເຊື້ອແບັກທີເຣີຢາ (well plates) ຖືກນຳໃຊ້ເປັນວັດຖຸທີ່ໃຊ້ແລ້ວທິ້ງ (single-use consumables) ແທນທີ່ຈະນຳມາໃຊ້ຄືນ. ເນື່ອງຈາກການນຳໃຊ້ຄືນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປົນເປືືອນຂ້າມລະຫວ່າງການທົດສອບ, ການເສື່ອມສະພາບຂອງການປູກຝັງເທື່ອລະໜຶ່ງ (surface treatment) ທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ການປະພຶດຕົວຂອງເຊື້ອເຊີ້ນ, ການຄົງເຫຼືອຂອງສານທີ່ເຄີຍໃຊ້ແລ້ວ (residual compound carryover) ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍທາງຮ່າງກາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນອັດຕະໂນມັດຫຼຸດລົງ. ການນຳໃຊ້ຈານເຊື້ອແບັກທີເຣີຢາທີ່ໃຊ້ແລ້ວທິ້ງຖືກຖືວ່າເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນສະພາບແວດລ້ອມ HTS ໂດຍທີ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການທົດສອບຄືນໄດ້ (reproducibility) ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ, ແລະ ລາຄາຕໍ່ຈານແຕ່ລະອັນມັກຈະຖືກຢືນຢັນດ້ວຍມູນຄ່າຂອງຂໍ້ມູນທີ່ສ້າງຂຶ້ນ.

ບົດສາລະບານ