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

基于滑动原理分选不同尺寸单细胞的微流控装置

MEMS 来源:cg 2019-01-02 09:26 次阅读

组装后的微流控芯片的PDMS顶层和底层3D打印经常用于微流控技术,用于处理操纵和控制微小通道中亚毫米级别的流体流动。研究人员已经开发出许多微流控装置以辅助细胞分析,医疗领域因此得以受益。据麦姆斯咨询报道,来自萨斯喀彻温大学(University of Saskatchewan)的Annal Arumugam Arthanari Arumugam发表了一篇题为《基于滑动原理帮助分选不同尺寸细胞潜在应用的微流控装置》的毕业论文,专注于一种全新的微流控装置设计概念,称为滑动原理。论文中,Arumugam表示,虽然大多数微流控装置都可以捕获、分离、定位和分选单个细胞,但大多数只能用于相同尺寸的细胞。可调谐微流控装置可用于捕获和分选尺寸为20至30µm的单个细胞,但是许多应用所需的尺寸范围为2 μm至100 μm,甚至范围更大。

测试通道间距的实验装置论文陈述指出“本文首先对用于捕获和分选单细胞装置的不同工作原理展开分析,试图找出问题解决方案。作为结果,本文提出了一种新的原理,用于对尺寸范围在2 μm至100 μm之间的单细胞进行分选,该原理被称为‘滑动原理’。为了验证该原理的有效性,研究人员基于该原理设计了一种包含微捕获器或微孔的装置,该装置的设计和制造使用了软光刻技术,其中的模具则使用3D打印技术制造。研究人员用显微镜(分辨率:1-3µm)和移动平台(分辨率:1µm)展开实验,证明了该装置可以适应微孔捕获器的尺寸,范围从0-1000µm并完全可以覆盖所需微孔的尺寸范围(例如:2-100µm)。根据目前关于用一种装置捕获和分选不同尺寸单细胞的机械方法的文献,基于滑动原理构建的装置有望适用于捕获并分选不同尺寸的单细胞。”该装置的整体功能要求(function requirement,FR)是能够捕获不同尺寸的细胞,从2 µm到100µm,分辨率为2-5µm,子功能要求包括:* 形成滑动对,使捕获器随滑动改变尺寸大小* 能够运行一款滑动捕获器* 泵送细胞液流过捕获器

可调节捕获器的滑动原理(a)捕获器是一个有四边可滑动的正方形;(b)滑动某一边以改变捕获器尺寸会接触到细胞的微流控装置必须由生物相容性材料制成,细胞中的最大应力应该小于4.5 Pa,滑动调整范围小于1000 µm。Arumugam为他的滑动捕获器考虑了两种设计选择,但第一种没有成功,因为两个块的接触面不够平滑,块与块之间无法平滑滑动,并且有可能会导致泄漏。因此他转而专注于第二种设计选择。

Arumugam解释道,“这种设计分为两层(顶层和底层),每一层都有几个微孔(然而,本论文只设计了一个微孔,但不失一般性),微孔形状为正方形。具体而言,在顶层,正方形是一个具有突出部分的凸面,底层的正方形则是凹面。当两层组装在一起时(顶层在底层之上),它们就形成一个系统……”

顶层块的驱动装置导轨、支架、顶层块和底层块,由PDMS(聚二甲基硅氧烷)制成的嵌入层构成驱动装置;移动分辨率约为3 um的单个轴向平台由835刚性不透明白色材料制成,有助于驱动顶层块。Arumugam使用Polyjet 3D打印技术为PDMS部分制作模具。在测试设计时,该装置被测量以查看是否符合“几何和拓扑装置设计规范”,研究人员也测量了滑动操作以“检验微孔的变化”。PDMS层的测量值令人满意,表明了滑动原理概念确实有效,PDMS层的侧面有轻微侵蚀现象,使得通道间距不太精确;造成损坏的原因是粘性PDMS在固化过程中没有从模具上剥离干净。

用于PDMS层的3D打印模具和滑动组件,由该大学工程工作室制造Arumugam补充道,“在最初的几次实验尝试中,PDMS没有固化好,PDMS层(注塑件)粘在模具上,并在剥离过程中受损。为了解决这个问题,我们将3D打印模具在烤箱中以85°C预烘烤4小时,然后再进行PDMS层的固化。然而,问题并没有完全消失。该问题会导致注塑件在尺寸方面的不精确性(误差约为2um),同样也会导致表面损坏。分辨率问题部分可归因为通道尺寸为1mm。通道尺寸会影响到显微镜的聚焦,进而影响被视图覆盖的像素数量,最终影响像素分辨率,尤其是像素长度变成了8.547 um。假设最大通道尺寸为100 µm,测量分辨率就会变成0.855 um。”作者也列举了一些有助于推进微流控装置技术的工作,例如优化PDMS通道的制造和进一步修改他的设计。

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
    +关注

    关注

    16

    文章

    493

    浏览量

    18838
  • 3D打印
    +关注

    关注

    26

    文章

    3532

    浏览量

    108712

原文标题:Polyjet 3D打印技术助力研发出能够分选不同尺寸单细胞的微流控装置

文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    宽带功率放大器基于控技术的细胞分选的应用

    实验名称:基于控技术的细胞分选单细胞分析用于肿瘤药物敏感性研究研究方向:生物医疗实验原理:构建了一个集成的
    的头像 发表于 08-06 14:37 1805次阅读
    宽带功率放大器基于<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控技术的<b class='flag-5'>细胞</b><b class='flag-5'>分选</b>的应用

    控芯片在单细胞捕获中的应用

    单细胞分析的意义细胞是生命体结构和功能的基本单位,是认识一切生命现象的基础和前提。
    的头像 发表于 04-08 14:29 7636次阅读

    控芯片单细胞克隆形成抑制实验用于乳腺癌干细胞特异性药物筛选

    这种控芯片单细胞分析技术具有操作简便、分析高效的优势,因而是肿瘤干细胞靶向药物筛选的有利工具。
    的头像 发表于 06-20 15:50 5661次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控芯片<b class='flag-5'>单细胞</b>克隆形成抑制实验用于乳腺癌干<b class='flag-5'>细胞</b>特异性药物筛选

    厦门大学研发出全新高通量单细胞转录组测序方法

    针对上述挑战,杨朝勇教授课题组开发了一种全新的高通量单细胞转录组测序新方法(Paired-seq)。Paired-seq通过将高效单细胞捕获操控控芯片与DNA编码
    的头像 发表于 06-02 11:06 3484次阅读

    青岛能源所开发出高覆盖度的单细胞拉曼分选-测序技术

    针对上述问题,青岛能源所单细胞中心徐腾、公衍海、苏晓璐等发明了一种在液相环境中测量与分选菌群中目标微生物单细胞的拉曼分选-测序耦合技术RAGE-Seq。它通过联用光镊及
    的头像 发表于 06-24 14:48 2124次阅读

    基于控平台的单细胞通讯研究进展

    探索两个异质细胞之间的通信是揭示多细胞生物中更复杂的相互作用的第一步。为此,需要可以配对异质单细胞的共培养系统,用于在密闭空间中建立单细胞对。单细胞
    的头像 发表于 11-29 09:34 1026次阅读

    高压放大器在介电泳效应的细胞分选研究中的应用

    实验名称:高压放大器在介电泳效应的细胞分选研究中的应用 研究方向:生物医学 测试目的: 细胞分选在分析化学和生物医药领域有着非常重要的应用。在众多的
    的头像 发表于 02-16 16:50 650次阅读

    可用于单细胞分析的选择性液滴提取装置

    基于细胞阵列的装置单细胞分析的强大工具,因为其可被用于从细胞群中分离出单个
    的头像 发表于 04-10 10:13 1006次阅读

    北京基因组所开发出新型高通量单细胞多组学技术

    单细胞测序已成为生物医学领域的关键共性技术。然而,由于缺乏高效的手段降低“假单细胞率”,主流控平台的单通道细胞通量通常在1万
    的头像 发表于 04-20 17:21 971次阅读

    基于载酶金属有机框架的控平台实现单细胞代谢物分析

    据麦姆斯咨询报道,近日,南京大学宋玉君教授团队开发了一种高通量的单细胞控平台,并结合载酶金属有机框架,用于实时无损监测单细胞内外的代谢物浓度。
    的头像 发表于 05-10 09:23 738次阅读
    基于载酶金属有机框架的<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控平台实现<b class='flag-5'>单细胞</b>代谢物分析

    一种用于测量单细胞瞬态响应的封闭式微控芯片

    液体交换功能和控芯片的集成在生物医学和生物物理学领域发挥着至关重要的作用,因为其能够控制细胞外环境,并且同时实现对单细胞的刺激和检测。
    发表于 08-03 09:06 355次阅读
    一种用于测量<b class='flag-5'>单细胞</b>瞬态响应的封闭式微<b class='flag-5'>流</b>控芯片

    用于单细胞谱系追踪图像引导的控系统

    细胞谱系追踪是生物学研究中一个长期未解决的问题。控技术具有解决这一问题的潜力,因为其能够以一种快速、可控和高效的方式操纵和处理单细胞
    的头像 发表于 08-18 09:10 1042次阅读
    用于<b class='flag-5'>单细胞</b>谱系追踪图像引导的<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控系统

    基于液滴控的单细胞测序法可提升mRNA捕获效率

    液滴控方法的出现极大地提高了单细胞测序的通量,然而新的问题也在不断地涌现,例如在处理复杂样品或多样品时,往往可能伴随着很多干扰因素
    的头像 发表于 09-15 09:09 1675次阅读
    基于液滴<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控的<b class='flag-5'>单细胞</b>测序法可提升mRNA捕获效率

    基于双极性电极的控芯片,用于生物颗粒和细胞分选

    在生物化学应用中,对细胞或颗粒进行无鞘聚焦和分选是一个重要的预处理步骤。以往的分选方法大多依赖于使用鞘流来实现高效的细胞聚焦。
    的头像 发表于 02-25 10:09 1079次阅读
    基于双极性电极的<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控芯片,用于生物颗粒和<b class='flag-5'>细胞</b><b class='flag-5'>分选</b>

    安泰ATA-7050高压放大器在细胞分选中的应用

    设计具有特定尺寸和性质的通道网络,可实现对细胞的高效分选与分离。那么高压放大器在该实验系统中有何作用呢?我们一起来看看吧~
    的头像 发表于 03-01 16:56 368次阅读
    安泰ATA-7050高压放大器在<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>细胞</b><b class='flag-5'>分选</b>中的应用