JoVE Bioengineering
Larry J. Millet1,2, Kidong Park1,2, Nicholas N. Watkins1,2, K. Jimmy Hsia2,3, Rashid Bashir1,2,4
1Electrical and Computer Engineering, University of Illinois at Urbana-Champaign, 2Micro and Nanotechnology Lab, University of Illinois at Urbana-Champaign, 3Mechanical Science and Engineering, University of Illinois at Urbana-Champaign, 4Bioengineering, University of Illinois at Urbana-Champaign
誘電泳動(DEP)は、細胞を操作するために有効な方法である。プリント回路基板(PCB)は、マイクロ流体デバイス内に非接触で細胞操作のために、安価な再利用可能で効果的な電極を提供することができます。プリント基板上にカバーグラスを持つPDMSベースのマイクロ流体チャネルを組み合わせることで、我々は、マルチチャンネルマイクロ流体デバイス内でビーズと細胞操作と分離を示しています。
Lab on a Chip. Apr, 2011 | Pubmed ID: 21283908
我々は、CD4 + Tリンパ球の電気インピーダンスセンシングとイムノアフィニティークロマトグラフィーを用いたヒトの血液サンプルから得られた白血球集団からを列挙する微細加工バイオチップを開発しました。 T細胞の数が前に白血球数との差を取得することによって、キャプチャチャンバー内に固定化抗体とCD4 + T細胞を枯渇した後発見された。この差動カウント法は、ウシ血清アルブミンを使用してキャプチャー·チャンバーを不動態化によってμLあたり〜9細胞の精度で白血球の生理的濃度を分析するために検証されています。さらに、カウンタがμLあたり約100から700までの細胞からCD4細胞濃度の光制御(R(2)= 0.997)と密接に相関してT細胞の数を提供しました。我々は、このアプローチは、世界中で資源の乏しい地域に定量的なHIV / AIDS診断をもたらすための有望な方法であると信じています。