O tissuechip, também chamado de microarrays de tecido, é um ramo importante da tecnologia de biochips, que consiste no estudo histológico in situ de muitos indivíduos diferentes que colocam os mesmos indicadores na mesma linha do Chemicalbook em uma matriz regular. Desde 1998, a tecnologia tem sido amplamente aplicada por suas vantagens de escala, alto fluxo e padronização. É que as condições experimentais de amostras de tecido no chip * são consistentes e há controle de qualidade.
Serviços de chips organizacionais(tissuechip), Também conhecido como microarrays de tecido, um ramo importante da tecnologia de biochips é o estudo histológico in situ de muitas amostras de tecido individuais diferentes em uma matriz regular no mesmo slide, na mesma linha do Chemicalbook. Desde 1998, a tecnologia tem sido amplamente aplicada por suas vantagens de escala, alto fluxo e padronização. É que as condições experimentais de amostras de tecido no chip * são consistentes e há controle de qualidade.

O Tissue Microarray (TMA) é uma ferramenta de biotecnologia de alto fluxo que realiza uma "análise em lote em um único experimento" colocando com precisão centenas de amostras de tecido pequenas (diâmetro 0,6-2 mm) no mesmo pedaço de parafina ou veículo congelado.
Patologia tradicional: 1 corte = 1 amostra → demorado, alto custo e grande variação de lotes.
Chip de tecido: 1 corte = centenas de amostras → 100 vezes maior eficiência e maior comparabilidade de dados.
Serviços de chips organizacionaisPrincípios básicos
1. Processo técnico
Coleta de amostras: perfuração de pequenas amostras cilíndricas (núcleos) de tecido doador (por exemplo, tumores, tecidos normais).
Construção de matriz: Incorpora a amostra em blocos de parafina vazios com coordenadas padrão para formar uma matriz ordenada (semelhante à estrutura de "carvão celular").
Preparação de cortes: corte de blocos de TMA em folhas finas de 4-5 μm para coloração, imunohimose (IHC), híbrido fluorescente in situ (FISH) e outros testes.
2. Pontos técnicos chave
Posicionamento preciso: assegure a localização precisa da amostra (erro < 50 μm) com perfuradores automatizados.
Controle de qualidade: A coloração HE verifica a integridade da amostra, excluindo áreas necroticas ou descartadas.
Associação de dados: cada amostra corresponde a um ID independente e é analisada em conexão com um banco de dados de informações clínicas (por exemplo, sobrevivência, classificação patológica).
Aplicações principais para chips organizacionais
1. Triagem e validação de biomarcadores
Estudo de câncer: detecção em lote da expressão de proteínas específicas no tecido tumoral (por exemplo, PD-L1, HER2) associada ao prognóstico do paciente.
Caso: Usando TMA para verificar que a alta expressão de Ki-67 no câncer de mama está associada positivamente à sensibilidade.
Desenvolvimento de medicamentos: selecionar a distribuição de alvos de medicamentos candidatos em centenas de amostras para orientar a seleção de indicações.
Normalização do diagnóstico de patologia molecular
Controle de qualidade de laboratório: A mesma placa de TMA pode testar a consistência de coloração em vários laboratórios simultaneamente (por exemplo, detecção de mutações EGFR).
Desenvolvimento de kits de diagnóstico: avaliar a especificidade e sensibilidade de anticorpos / sondas (por exemplo, sondas FISH com genes de fusão ALK).
Treinamento de Big Data e Modelos de IA
Patologia digital: varredura as fatias TMA para gerar imagens panorâmicas para que os algoritmos de IA aprendam as características morfológicas do tecido.
Caso: Treinamento de modelos de IA para prever a instabilidade do microsatélite (MSI) do câncer colorretal com dados TMA. Isso permite que centenas de marcadores biomoléculares, como antígenos, DNA e RNA, sejam analisados e testados rapidamente com o mesmo conjunto de chips de tecido. Assim, a tecnologia de chips de tecido é uma poderosa ferramenta para construir bibliotecas biomoléculares de doenças, especialmente tumores.
Vantagens:
1. pequeno volume, grande conteúdo de informação, um experimento único pode obter uma grande quantidade de resultados.
Pode ser usado para análise e detecção de localização de DNA, RNA e proteínas em tecidos.
3. Pode ser como uma corte de tecido comum, pode ser feita coloração de HE, coloração imunohimica, híbrido in situ de DNA e RNA, etc.
Os blocos de cera podem fazer 100 a 200 fatias contínuas para melhorar a utilização da amostra

Além do âmbito de aplicação descrito acima, os cenários de aplicação de chips organizacionais incluem:
① Análise de fenótipos celulares: através de chips de tecido e tecnologia imunohimica, detectar a expressão de genes em várias lesões do tecido, analisar fenótipos celulares;
② Triagem genética da doença: Aplicação conjunta com o chip genético, após o chip genético selecionar os genes candidatos, o chip de tecido é usado para a validação in situ de cruzamento fluorescente para descobrir os genes relacionados com a doença [1].
3 Estudo de biomarcadores tumorais: através da detecção de chips de tecido de amostras de lesões em diferentes estágios, a descoberta de marcadores moleculares relacionados com a formação, desenvolvimento e prognóstico do tumor, auxilia a tipificação molecular do tumor e o tratamento personalizado.
Teste de composição química: detecção rápida de tecidos e composição química intracelular, aplicável à análise de amostras grandes.
Teste de reagentes biológicos: triagem eficiente e validação da especificidade e sensibilidade dos anticorpos e sondas, superior aos métodos patológicos tradicionais.
Introdução ao processo
O método de perfuração de agulhas finas para fabricação de chips de tecido é a coleta de dezenas a centenas de pequenos tecidos cilíndricos (núcleo de tecido) a partir de numerosos blocos de cera de tecido (chamados de doadores) e os coloca ordenadamente em outro bloco de cera vazio (chamado receptor) para formar um bloco de cera de chip de tecido. Em seguida, corte o bloco de cera do chip de tecido e, em seguida, transfera a fatia para o portador de slides para fazer um chip de tecido.

Os processos específicos são os seguintes:
① Design de microexibição de chip
② Coleta de cortes de caso e blocos de cera relacionados
② Leia o filme e corresponda a marcação
②TMA receptor cera bloco preparação para determinar o diámetro do orifício
5 Transferir o núcleo do tecido para o orificio do módulo receptor
⑦切片染色