索尼意欲擴大其醫療業務,在最近接連發布了兩款細胞分析儀。與其他公司的同類產品不同的是,索尼充分利用了該公司擅長的藍光技術,實現了產品的差異化。
索尼新開發的是完全以光學測量手段對細胞的種類及大小實施分析的、名為流式細胞儀(Flow Cytometer)的設備。流式細胞分析術是一種基于細胞的尺寸、數量、外表層以及內部元素(如結構、功能和生物指標等)、利用光學測量對各種不同的細胞進行分析和分選的技術。該技術在血液學、免疫學和腫瘤學領域以及干細胞(如誘導性多能干細胞和胚胎干細胞)和再生醫學等前沿研究領域發揮著重要的作用。鑒于在上述和其他臨床領域的研究持續擴大,流式細胞分析術將有望得以進一步傳播。
流式細胞儀通過向高速流過微細流路的細胞照射激光,檢測細胞發出的散射光及熒光來掌握細胞的狀態。其原理與利用激光讀取高速旋轉的光盤上的微細凹坑的光盤檢測原理相似,所以索尼認為可在這一領域應用自已的技術資產。2010年,索尼收購了總部位于美國的從事細胞分析儀業務送往iCyt Mission Technology公司,開始涉足流式細胞術業務,開發融合兩公司技術的新一代機型,Cell Sorter SH800是索尼的藍光光盤技術與iCyt的細胞分選技術相結合的首個商業化產品。
將于2012年秋季開始受理訂單的“Cell Sorter SH800”通過運用索尼的激光聚集技術及小型機構設計技術,實現了體積僅為以往產品約1/3的小型化(寬55mm x深55cm x高72cm),而且還為實現低價格化及作業自動化等進行了改進,相比現有的同類器材,SH800在價格上更具競爭力,它擁有實現基本細胞分選功能所需使用的最多四束激光和六色熒光的檢測功能,具備完全自動化的激光束光軸調節和細胞分選電子計時功能,無需專業操作者進行復雜的設置和調整。索尼宣稱即使沒有專職操作人員的研究室也可輕松導入。采用一次性塑料芯片,而非原來那種又貴又難清洗的石英固定式芯片。
與使用價格昂貴的、固定的石英零部件且每次使用完畢都需進行清洗的常規細胞分選儀不同,SH800的測量通道中采用一種新研發的塑料細胞分選芯片。該芯片的生產基于索尼在光盤領域研發的精密加工技術。SH800還可以讓操作者根據待測細胞的類型及大小而選擇不同噴嘴直徑、易于更換和安裝的芯片。由于流過細胞的流路部分芯片采用便宜的一次性塑料產品,不但成本降低,而且使用更加方便,原來的產品大多使用昂貴的石英產品,而且使用后的清洗也很麻煩。
這一塑料芯片是應用了在藍光光盤等領域培育出的微細加工技術開發而成的。據索尼介紹,其制造工序與采用層構造的光盤極為相似,比如將1mm厚的成型基板精密地貼合起來,等等。索尼醫療事業部生命科學事業部門生物科學事業室高級產品主管、部長篠田昌孝介紹說,實際上,該芯片“就是利用與藍光光盤相同的設備制作的”。
除Cell Sorter SH800以外,索尼開發的另一款細胞儀是可分離眾多熒光波形的細胞分析儀,無需原來必需的修正作業,提高了分析精度、再現性及處理速度等,是最高檔機型。索尼醫療事業部生命科學事業部門生物科學事業室高級產品主管古木基裕表示,該產品“有望在不遠的將來實現實用化”。
以前的流式細胞儀為了檢測眾多細胞發出的熒光等,需要使用滿足數量要求的光學濾波器、檢測器及熒光色素,而且還需要對混合在一起的熒光色素信息進行修正,將各個色素分離出來。此次索尼通過將新開發的棱鏡與光電子倍增管組合使用,實現了熒光色素信息的自動分離。其原理是,用棱鏡按照各色對混合在一起的熒光信息進行分離,然后通過光電子倍增管高精度測定各熒光色素的波形形狀。
在使用這些儀器的再生醫療領域,隨著技術的進步,研究活動日趨活躍,而且研究人員的數量也在迅猛增加。因此,索尼打算乘著這一勢頭,向再生醫療領域大力推廣其產品及品牌。