0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

基于玻璃基底的细胞培养芯片研究

苏州汶颢 来源:jf_73561133 作者:jf_73561133 2024-12-05 16:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

近几年来,微全分析系统技术日益受到人们关注,广泛应用于生化分析和细胞学研究领域。μTAS技术应用于细胞学研究的一个重要发展方向是开发细胞培养微系统,用于细胞迁移,细胞分化贝药物筛选等。与常规细胞体外培养技术相比,利用细胞培养微系统培养细胞能够较好地模拟细胞体内生长的微环境。然而,在设计细胞培养芯片时,必须考虑芯片材料的生物兼容性、培养液流动导致的机械力对细胞的影响和有效成分的传递输送等因素其中,如何通过简单快速的微细加工工艺加工生物兼容性良好的材料,是需要解决的首要问题。
目前用于加工细胞培养芯片的材料主要有硅、玻璃和聚二甲基硅氧烷(PDMS等聚合物材料)。PDMS芯片通常采用复制压模技术制作",能够实现微米级图案的高保真复制,并且具有良好的生物兼容性,可直接培养各类细胞。但PDMS是弹性材料,易受有机试剂作用产生微通道变形、溶胀等现象;且PDMS管道表面为疏水性,很难润湿亲水性溶液,在培养液进样过程中容易产生气泡而损伤细胞。
与PDMS材料相比,玻璃材质芯片具有良好的亲水性能、力学性能,且制作设备与传统集成电路(IC)工艺设备相兼容。但目前制作玻璃芯片,是在玻璃基底上溅射一层金属或多晶硅等薄膜材料作为刻蚀掩模层,然后进行湿法或干法刻蚀,最后在超净环境中利用高电压或高温进行键合同整个加工工艺复杂,价格昂贵。
为了综合利用玻璃材料和PDMS材料的优点,我们提出了一种基于玻璃湿法腐蚀过程中的钻蚀效应叫,廉价、快速地制作玻璃细胞培养芯片的方法。以商品化的氧化铟锡透明导电玻璃为芯片基质,以一层AZ4620光刻胶作为玻璃刻蚀的掩模层,以BOE液为玻璃腐蚀液,通过上胶、曝光、显影、腐蚀、去胶、键合等步骤获得细胞培养芯片。其中,盖片仍采用PDMS材料,以利用它的透气性特质。采用ITO玻璃有利于集成加热系统,满足细胞长期观察和记录细胞活动的需要。最后,将该芯片与温度控制系统、视频观察系统等整合,培养猪髂骨动脉内皮细胞,证实了该方法的可行性和系统的稳定性。
1 材料和方法
1.1 材料
细胞培养芯片的基质材料为商品化的ITO玻璃;刻蚀掩模层采用正性光刻胶AZ4620(AZ photoresist products美国):PDMS单体为Sylgard184 Dow Coming美国);细胞培养芯片加工过程中所用化学试剂均为分析纯产品,玻璃腐蚀液为BOE液。
1.2微流控芯片的加工
以 ITO玻璃为基质材料的细胞培养芯片制作主要包括掩膜板制作、ITO玻璃清洗,曝光、刻蚀、键合等步骤,见图1。

图1 玻璃芯片的制作过程
1.2.1掩模板制作 芯片掩模板如图2所示。进样孔1、3之间距离为14mm,用于导入细胞,管道狭窄处宽度为200μm,其他为细胞培养区域,宽度为800 μm:2.4间管道为培养液导入通道,宽150 μm,总长14mm。培养液通道和细胞培养区域之间距离为190μm,用于加工后续的坝型”结构。

1.2.2 ITO玻璃清洗 将ITO玻璃先用丙酮和酒精超声清洗,再用去离子水冲洗干净,放入130C的烘箱中烘烤1h,去除附着在玻璃表面的水蒸汽。
1.2.3曝光、显影 ITO玻璃的一侧已溅射一层厚度为35mm的ITO薄膜,其功能为导电发热,另一侧则与普通玻璃无异。在没有 ITO薄膜的玻璃一侧甩涂AZ4620光刻胶。甩胶结束,将ITO玻璃置于80C烘箱内软烘30min此时光刻胶厚度为6~7μm。软烘结束,利用光刻机对玻璃基底进行紫外曝光。曝光后的ITO玻璃用显影液AZ400K显影,显影过程中不断晃动ITO玻璃,使显影液与被曝光的感光胶充分接触,加速感光胶和基底的分离。显影至被曝光部分的光刻胶完全去除为止。
1.2.4刻蚀 将显影完成后的ITO玻璃置于130C的烘箱中硬烘30min硬烘过程可以降低光刻胶与玻璃基底的残余应力,蒸发去除光刻胶内的有机溶剂,增加光刻胶掩模层与玻璃基底表面的黏附力。由于ITO薄膜耐腐蚀效果较差,其在以50:503比例配置的HO HCIHNO腐蚀液中耐受时间约为40s因此,在硬烘完成,进行湿法腐蚀之前,需要对玻璃基底的ITO薄膜进行保护,以避免在刻蚀过程中BOE液将此薄膜腐蚀去除。保护方法如图1⑤所示,将PDMS单体和固化剂以10:1混合均匀,脱气处理后浇注在ITO薄膜一侧,80C固化1h待固化完成,将此玻璃基底置于BOE腐蚀液中进行刻蚀,刻蚀过程中通过磁力搅拌器不断搅拌,以形成所需要的微管道结构。腐蚀完毕,去除用于保护作用的PDMS薄层,即得到已刻蚀好微管道的玻璃基片,如图3所示。

1.2.5 PDMS 薄膜盖片制作将PDMS单体与固化剂按10:1的比例均匀混合后,脱气处理。将脱气处理后的PDMS浇注在水平放置的载玻片上,80℃固化1h。固化完成,切割成合适的大小用于后续与玻璃基片的键合。PDMS薄膜厚度为1mm。
1.2.6 键合 刻蚀完成后的玻璃基片上的通道为开放性结构,将其与其他平整表面键合即可形成密闭的培养通道。将此玻璃基片与上一步骤制得的PDMS薄膜置于等离子体刻蚀仪内,抽真空后通入氧气,施加射频电压,取出玻璃基片和PDMS薄膜,小心粘合即完成两者的不可逆键合。
免责声明:文章来源汶颢www.whchip.com以传播知识、有益学习和研究为宗旨。转载仅供参考学习及传递有用信息,版权归原作者所有,如侵犯权益,请联系删除。

审核编辑 黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 微流控芯片
    +关注

    关注

    13

    文章

    311

    浏览量

    20110
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    苹果抢跑!自研AI服务器芯片选定玻璃基板,先进封装迎来终极方案?

    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)苹果AI芯片,瞄准了玻璃基板。近日供应链消息称,三星电机已经向苹果公司提供了半导体玻璃基板的样品,预计苹果将在其自研AI服务器芯片封装中应用
    的头像 发表于 04-09 10:14 8136次阅读
    苹果抢跑!自研AI服务器<b class='flag-5'>芯片</b>选定<b class='flag-5'>玻璃</b>基板,先进封装迎来终极方案?

    应用案例 | 深视智能sCMOS科学相机助力胚胎成纤维细胞多通道荧光成像

    01实验背景在细胞生物学、发育生物学与药物研发等领域,胚胎成纤维细胞已成为研究细胞迁移、铺展、骨架重构及细胞器功能的重要模型。该类
    的头像 发表于 04-07 08:20 220次阅读
    应用案例 | 深视智能sCMOS科学相机助力胚胎成纤维<b class='flag-5'>细胞</b>多通道荧光成像

    基于椭偏光谱法研究不同基底对TiO₂/SiO₂薄膜光学常数的影响

    椭偏仪作为表征光学薄膜性能的核心工具,在光学薄膜领域具有不可替代的作用。本研究聚焦基底类型(K9玻璃、石英玻璃、单晶硅)对溶胶-凝胶法制备的TiO₂和SiO₂薄膜光学性能的调控机制。F
    的头像 发表于 02-13 18:01 269次阅读
    基于椭偏光谱法<b class='flag-5'>研究</b>不同<b class='flag-5'>基底</b>对TiO₂/SiO₂薄膜光学常数的影响

    从数据到动作:一座疆鸿智能MODBUS TCP转PROFIBUS网关的精准制药使命

    核心工艺环节,如高精度培养基灌装、细胞培养液输送等,对伺服电机驱动设备的控制要求达到了微米级精度与毫秒级同步。然而,工厂内异构设备协议并存的现实,构成了数据无缝流通的关键壁垒。此时,一款支持MODBUS TCP转PROFIBUS协议的智能网关,便成为解决
    的头像 发表于 01-27 13:57 235次阅读
    从数据到动作:一座疆鸿智能MODBUS TCP转PROFIBUS网关的精准制药使命

    宽带功率放大器在声流控细胞分选中的应用

    实验名称: 声流控细胞分选 研究方向: 基于声流控的活死细胞分选技术是一种利用声波在微流体通道中产生的特定流场效应来实现细胞分选的方法。这种技术结合了声学、流体力学和生物学原理,能够在
    的头像 发表于 12-16 12:02 468次阅读
    宽带功率放大器在声流控<b class='flag-5'>细胞</b>分选中的应用

    【新启航】玻璃晶圆 TTV 厚度在光刻工艺中的反馈控制优化研究

    一、引言 玻璃晶圆在半导体制造、微流控芯片等领域应用广泛,光刻工艺作为决定器件图案精度与性能的关键环节,对玻璃晶圆的质量要求极为严苛 。总厚度偏差(TTV)是衡量玻璃晶圆质量的重要指
    的头像 发表于 10-09 16:29 966次阅读
    【新启航】<b class='flag-5'>玻璃</b>晶圆 TTV 厚度在光刻工艺中的反馈控制优化<b class='flag-5'>研究</b>

    基于宽带功率放大器的声流控细胞高效分选创新方案

    实验名称: 声流控细胞分选 研究方向: 基于声流控的活死细胞分选技术是一种利用声波在微流体通道中产生的特定流场效应来实现细胞分选的方法。这种技术结合了声学、流体力学和生物学原理,能够在
    的头像 发表于 09-28 11:29 672次阅读
    基于宽带功率放大器的声流控<b class='flag-5'>细胞</b>高效分选创新方案

    【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+化学或生物方法实现AI

    顺序排列并存储在毛细血管内。 电石存储器: 3、化学计算的总体现状与前景 二、生物计算 1、用活细胞实现AI 作者第七章才会介绍类脑芯片,到时候我们再一起欣赏吧。 这里只是先给我们打了个基础概念。 1
    发表于 09-15 17:29

    【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+可期之变:从AI硬件到AI湿件

    保持停滞的情况下,依照目前计算机的能耗效率,至少还需要30年的努力才接近其水准,见图1所示。 图1 大脑与计算机的能量效率对比 图2 类脑芯片的前瞻性研究领域AI湿件 为此,一些想法超前的科学家
    发表于 09-06 19:12

    汽车玻璃透光率≥70%的隔热膜制备:优化工艺参数提升透光与隔热性能

    汽车玻璃作为汽车的重要组成部分直接影响驾乘舒适度。汽车玻璃隔热膜需满足前挡风玻璃可见光透过率≥70%(国标要求),同时具备高红外阻隔率。本文基于磁控溅射技术,在玻璃
    的头像 发表于 08-18 18:02 1397次阅读
    汽车<b class='flag-5'>玻璃</b>透光率≥70%的隔热膜制备:优化工艺参数提升透光与隔热性能

    椭偏仪原理和应用 | 精准测量不同基底光学薄膜TiO₂/SiO₂的光学常数

    椭偏仪作为表征光学薄膜性能的核心工具,在光学薄膜领域具有不可替代的作用。本研究聚焦基底类型(K9玻璃、石英玻璃、单晶硅)对溶胶-凝胶法制备的TiO₂和SiO₂薄膜光学性能的调控机制。F
    的头像 发表于 07-22 09:51 1812次阅读
    椭偏仪原理和应用 | 精准测量不同<b class='flag-5'>基底</b>光学薄膜TiO₂/SiO₂的光学常数

    玻璃微流控芯片通常在哪些实验中用到

    中发挥重要作用。免疫荧光实验是一种利用荧光标记的抗体来检测特定抗原的技术,而玻璃的光学透明度使得它成为这种实验的理想选择。通过在玻璃微流控芯片上进行免疫荧光染色,研究人员能够实时观察和
    的头像 发表于 07-03 16:38 831次阅读

    电压放大器在介电电泳细胞分选中的应用研究

    一、引言 细胞分选技术在生物医学领域具有重要应用,如疾病诊断、细胞治疗和生物研究等。介电电泳技术作为一种新兴的细胞分选方法,利用非均匀电场对细胞
    的头像 发表于 07-02 11:45 863次阅读
    电压放大器在介电电泳<b class='flag-5'>细胞</b>分选中的应用<b class='flag-5'>研究</b>

    基于细胞微流控的阻抗测试解决方案

    基于细胞微流控的阻抗测试技术,作为一种新兴的技术,结合了微流控芯片技术与电阻抗谱(EIS)技术,广泛应用于生物医学、细胞分析以及微流控系统的研究与开发。这种技术能够在不依赖光学显微镜的
    的头像 发表于 07-02 11:07 1482次阅读
    基于<b class='flag-5'>细胞</b>微流控的阻抗测试解决方案

    SDR设备频谱读出,对于基底有个问题?

    大家好!我是一名天文技术在读研究生,主要做一些天文观测的研究。最近在处理望远镜接收机下来的数据的时候,遇到了一个问题。 当我用X310(最大采样200MSPS)设备进行接收时,当采样率设置为20M
    发表于 05-27 12:39