一、從“電”的角度看細胞屏障
人體內分布著無數道精密的生物屏障——血腦屏障保護大腦免受有害物質侵襲,腸道上皮屏障選擇性地吸收營養、阻止病原體,肺上皮屏障維持氣體交換的同時防御外來顆粒。這些屏障功能的強弱,直接關系到疾病的發生、發展以及藥物的療效與安全性。
在體外細胞模型中,如何定量評估這些屏障的“緊密度”?顯微鏡下我們可以觀察到細胞是否長滿了膜面,但這只是形態上的判斷,無法量化屏障對物質通透的實際阻擋能力。跨上皮/內皮電阻(TEER)測量提供了一種不同的視角——當在上皮或內皮細胞層的兩側施加微弱的交流電流時,細胞單層對電流的阻抗響應可以精確反映其緊密連接的完整性。TEER值越高,屏障越完整,物質的跨膜通透性越低。
這一電學檢測技術的獨特優勢在于:無標記、快速、實時且對細胞無損傷。研究者可以在不破壞細胞、不引入外源標記物的前提下,持續監測細胞屏障的動態變化,這在藥物篩選、毒理學評價和組織工程等領域具有不可替代的價值。

二、TEER測量的技術核心:交流方波與低噪聲電路
TEER測量的物理基礎并不復雜:將一對電極分別置于細胞培養小室的上層和下層,施加微弱電流,檢測細胞層的電阻值。然而,要實現高精度的測量,必須克服幾項關鍵技術挑戰。
首先是直流電流的副作用問題。 如果使用直流電,持續的電化學作用會導致電極表面發生金屬沉積,同時直流電流對細胞組織本身也會產生不良影響。因此,現代TEER測量設備均采用交流方波電流刺激技術,通過交替方向的電流脈沖,有效避免了電極上的金屬沉積和持續的直流電流對組織的副作用,同時電阻讀數不受膜電容和膜電壓的影響。
其次是信號質量與穩定性的控制。 細胞層的電阻值通常在幾百到數千歐姆之間,一些高阻抗屏障(如高度融合的血腦屏障模型)甚至可達數千歐姆以上。要精準捕捉微小變化,必須采用低噪聲電路設計。以北京大象生物科技橡芯®E8精密跨膜電阻儀為例,其電阻測試精度達到≤0.01 Ω,電壓測試精度≤0.1 mV,如此高的分辨率使其能夠識別細胞屏障在藥物作用下最細微的通透性變化。設備輸出交流方波電流為±40 μA/12.5 Hz,測量范圍覆蓋0–100 KΩ,滿足從低電阻模型到高阻抗屏障的多樣化檢測需求。
第三是電極設計與操作一致性。 傳統手持式電極在測量時,不同操作者的按壓深度和角度差異會引入顯著的測量誤差。橡芯®E8采用支架式自立電極結構,無需手動按壓,創新支架設計確保每次測量的電極位置一致,從源頭消除了人為操作誤差。這種“免手持”設計配合5英寸人體工學觸摸屏與USB接口自動連續測量(≥500次)功能,使高通量實驗和長期動態監測成為可能。
三、TEER測量技術的演進:從平均阻抗到空間分辨率
傳統TEER測量在技術層面存在一個根本性局限:測量的是整個細胞屏障的平均阻抗。當細胞層局部存在高電導率區域(如未全部融合的微小縫隙),整體TEER值會被這些“薄弱環節”拉低,從而低估屏障的整體功能。這一問題限制了對細胞屏障空間異質性的研究精度。
近年來,研究人員正在探索突破這一局限的技術路徑。中國科學院微電子研究所張靈倩副研究員、黃成軍研究員團隊近期提出了一種空間TEER研究策略,利用集成在Transwell中的微電極陣列(MEA)動態監測局部TEER。通過建立多通道電學等效模型,從復雜的阻抗數據中精確解算不同區域的局部TEER值,實現了對細胞屏障空間異質性的準確表征。該工作利用集成MEA與Transwell的裝置,可同時監測16個獨立通道的TEER,在藥物實驗中對細胞屏障功能的動態變化進行精確表征,為藥物篩選和毒理學研究提供了全新的技術工具。
四、國產精密儀器的技術突破與市場定位
長期以來,TEER測量儀市場被國外品牌主導。然而,隨著國內企業在核心傳感器設計、微加工工藝和數據分析算法領域的持續突破,國產生態正在發生積極變化。北京大象生物科技橡芯®E8精密跨膜電阻儀的推出,正是這一趨勢的縮影。
橡芯®E8在設計上體現了對科研痛點的深刻理解:輕巧便攜,重量僅≤0.64 kg,適合在培養箱、超凈臺等多種環境中使用;低功耗運行,不影響細胞正常生長環境;兼容性強,可適配IBAC® M系列器官芯片及多種規格Transwell小室;數據管理支持本地存儲與USB導出,具備自動記錄、計算、讀取功能。
這些設計要素精準回應了當前科研用戶對儀器“好用、用得放心”的核心訴求——不僅是測量精度的提升,更是操作體驗的簡化、流程效率的優化以及長期數據可追溯性的保障。
五、結語
TEER測量技術從20世紀80年代提出以來,已經走過了四十余年的發展歷程。它從最初僅供少數專業實驗室使用的專用技術,逐步演變為藥物研發、毒理評估、組織工程和器官芯片研究中重要的標準工具。在這一進程中,測量精度不斷提升、操作便捷性持續優化、檢測通量大幅增加,而空間TEER等前沿技術的出現則為細胞屏障研究打開了全新的維度。國產精密TEER測量儀器的崛起,不僅降低了設備采購成本、縮短了服務響應周期,更重要的是為國內科研工作者提供了更貼合本土需求的技術解決方案??梢灶A見,隨著器官芯片、類器官、再生醫學等前沿領域的持續突破,TEER測量技術將迎來更加廣闊的應用前景。
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