$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
لإثبات فعاليه منصة ميكروفلويديك متعدد الطبقات لتوصيل التجارب ivtt ، تم استخدام الاعداد الموصوفة للتعبير عن بروتين degfp. وأجريت التجربة في مزيج من التفاعلاتالمتاحة تجاريا بالفعل ، والتي تضم جميع مكونات النسخ والترجمة اللازمة-المكملة بركائز التفاعل وقوالب الحمض النووي. أجريت التجارب عند درجه حرارة 29 درجه مئوية ؛ درجه الحرارة التي وجدت لتكون الأمثل للتعبير IVTT من البروتينات.
ويمتلك الجهاز الصغير تسعه مداخل فريدة من نوعها ، استخدمت أربعه منها خلال هذه التجربة. احتوي الاولي المكتسبة تجاريا [ايكت] رد فعل خليط. مزيج التفاعل ivtt يستوعب جميع المكونات المطلوبة للتعبير عن البروتينات بنجاح ومع ذلك ، تمت أضافه gams المنقية إلى خليط التفاعل-في تركيز نهائي من 1.3 μM-قبل التحميل في الجهاز ميكروفلويديك. أضافه بروتين GamS يعمل علي تقليل تدهور أنواع الحمض النووي الخطي عند اجراء التجارب. وبشكل حاسم ، تم حقن خليط IVTT في أنابيب تترافلوروايثيلين (PTFE) ملفوفه علي عنصر بلتييه مع درجه حرارة سطح 4 درجه مئوية لتبريد المحلول قبل حقنه منه في جهاز ميكروفلويدريك. منع تدهور حل التفاعل قبل استخدامه. وقد استخدمت مايكرو التجويف الأثير كيتون (نظره خاطفه) أنابيب لتوصيل الأنابيب PTFE ترك سطح العنصر بيلتييه مع جهاز ميكروفلويدريك ، والحد من حجم الخليط التفاعل IVTT لا يتم تبريده. الحل الثاني المدرجة في الجهاز الواردة في الترميز الخطي DNA قالب لل deGFP-المذاب في الماء فائق النقاء-بتركيز 10 نانومتر. الحل الثالث ، المياه فائقه النقاء ، خدم أغراض متعددة خلال الإجراءات التجريبية. في المقام الأول ، تم استخدام المياه فائقه النقاء لضمان ان حجم النازحين لكل تخفيف كان مساويا لجميع المفاعلات ، والعمل كبديل للحمض النووي في ردود الفعل السيطرة. بالاضافه إلى ذلك ، تم استخدام المياه فائقه النقاء أيضا لتمييع الفلوروكوفيري اثناء معايره الجهاز ومسح حجم القتلى من الجهاز عند التبديل بين الكواشف. الحل النهائي الذي تم ادراجه في الجهاز كان حلا منقيا من FITC-ديكسكان (25 μM) مطلوب لاجراء معايره الجهاز الاوليه. تم حقن الحمض النووي ، والمياه ، والمحاليل الفلوروكوفيري في أنابيب (0.02 "ID ، 0.06" OD) التي يمكن ادراجها في وقت لاحق في واحده من قنوات تدفق الجهاز ميكروفلويديك وفقا للقسم 4.2 من البروتوكولات. علي هذا النحو ، تم تخزين هذه الحلول في 29 درجه مئوية لكامل التجارب.
يتحقق تشغيل قنوات التحكم في الجهاز ميكروفلويديك عن طريق برامج التحكم المخصصة حيث يمكن تشغيل كل من قنوات التحكم بشكل فردي. لا يمكن تحقيق التنفيذ من ردود الفعل المطولة IVTT عن طريق هذه العملية اليدوية ويتطلب استخدام البروتوكولات المؤتمتة المدرجة في برنامج التحكم. عند اعداد جهاز ميكروفلويدريك لاجراء التجارب ، يمكن استخدام بروتوكولات مؤتمتة مماثله لتنفيذ عدد من العمليات المفيدة: تنظيف الجهاز من حجم القتلى مع كاشف جديد ، وخلط الكواشف داخل مفاعل الحلبة ، وتحميل كاشف جديد في المفاعل في حين تشريد حجم متساو من الحل الحالي. الاضافه إلى ذلك ، تتوفر عمليتين معقدين: توصيل معايره الجهاز ، وتنفيذ تعبير البروتين الخالي من الخلايا لفترات طويلة. يمكن تنفيذ جميع العمليات المذكورة أعلاه بسهوله من الواجهة الرئيسية ، إلى جانب القدرة علي تكوين معلمات متعددة لتغيير إعدادات عمليه معينه مثل قناه التدفق الوارد ، وحجم التدفق ، ومده الخلط.
بسبب التقلبات في الضغط والعيوب اثناء تصنيع الجهاز الميكروفلوريك ، يمكن ان يختلف حجم السوائل النازحة خلال دوره حقن واحده بين الاجهزه. علي هذا النحو ، قبل اجراء التجارب IVTT ، تم تحديد حجم المفاعل النازحين لكل دوره الحقن (تحديث الكسر). وتتطلب هذه المعايرة ملء جميع المفاعلات الثمانية بمحلول مرجعي فلوري. في هذه الحالة ، تم استخدام محلول التنقية المنقي (25 μM). في وقت لاحق ، يتم تخفيف المفاعلات 10 مرات مع الماء فائق النقاء. ومن خلال قياس الانخفاض في الفلورية لكل دوره تخفيف لكل مفاعل ، تم تحديد حجم السوائل التي شردت اثناء دوره حقن واحده. ضمن برنامج التحكم ، تم تسجيل هذه القيمة ( نسبه التحديث) للاستخدام اثناء تجربه ivtt. وبشكل حاسم ، لحساب الاختلافات في معدل التدفق عبر الجهاز ، فضلا عن الاختلافات في احجام المفاعلات الفردية ، يتم تحديد نسبه التحديث وتخزينها لكل مفاعل علي حده. وقد أجريت سلسله ملء وتمييع المفاعلات تلقائيا باستخدام برنامج المعايرة أداء الذي يشكل جزءا من برنامج التحكم. وترد نتائج تجربه المعايرة في الشكل 8.
وتنفذ العملية المبرمجة مسبقا الأكثر تعقيدا تجربه IVTT طويلة الأمد ، مما يسمح للمستخدمين ببدء التجربة والسماح لها فيما بعد بالعمل دون مراقبه حتى الانتهاء. وطوال التجربة ، استخدمت المفاعلات 1 و 5 كفراغات ، مع أضافه الماء فقط إلى المفاعلات اثناء عمليات التخفيف. واستخدم المفاعلان 2 و 6 كعنصرين من عناصر التحكم السلبية واحتويا فقط علي حل رد فعل IVTT والمياه فائقه النقاء. واحتويت المفاعلات المتبقية (3 و 4 و 7 و 8) علي حلول رد الفعل IVTT و 2.5 نيوتن متر من الترميز الخطي للحمض النووي لجين deGFP. ويتحقق البدء في المفاعلات عن طريق ملء جميع المفاعلات بالبالكامل (باستثناء 1 و 5) مع حل رد فعل IVTT ، قبل ان يتم تهجير 25 ٪ من حجم المفاعل مع المياه فائقه النقاء. وفي الاخره ، بدا الحقن الدوري للكواشف في المفاعلات. وأجريت التجربة بحيث تم حقن الكواشف الجديدة في المفاعلات كل 14.7 دقيقه ، مع نزوح 30 في المائة من حجم المفاعل خلال كل دوره تخفيف. وكان تكوين كل حقنه من هذا القبيل ان 75 ٪ من السائل حقن تتالف من محلول ivtt الطازجة ، في حين ان المتبقية 25 ٪ تتكون من الحمض النووي أو الماء نقاء. بعد كل حقنه من الكواشف الجديدة كانت المفاعلات مختلطة بشكل مستمر ، وبعد ذلك تم تسجيل صوره مضانه لكل مفاعل باستخدام المجهر. سمحت الرد فعل كان فيما بعد ان يركض باستمرار ل 68 دورات, ينتج في فتره تجريبية من 16.5 [ه.]. وترد نتائج هذه التجربة في الشكل 9.
عند تنفيذ التجارب IVTT لفترات طويلة ، وهناك سببين رئيسيين لفشل رد الفعل. إدخال الهواء في الجهاز ميكروفلويديك أو تدهور حل رد فعل ivtt. حدوث الهواء داخل الجهاز ميكروفلويديك هو في معظم الأحيان نتيجة مباشره لفقاعات الهواء الصغيرة الموجودة في الحلول التدفق ، والتي يتم حقنها في وقت لاحق في الجهاز ميكروفلويديك. عند دخول الجهاز ، فان وجود الهواء يمنع التدفق السليم للسوائل ، حيث لم تعد ردود الفعل بشكل دوري منتعشة مما يؤدي إلى تشكيل ردود فعل دفعه داخل حلقات المفاعل. في بعض الحالات ، يتم أزاله الهواء ببطء من الجهاز عن طريق التنظيف المتكرر للكواشف ، وبعد ذلك يستمر رد الفعل علي النحو المقصود (كما هو موضح في الشكل 9). وفي حالات أخرى ، يظل الهواء محاصرا ، ولا يمكن ازالته الا بإجهاض التجربة ثم تطبيق الضغط المستمر (العالي) علي طبقه التدفق للجهاز الميكروفلوريك ، بما يماثل عمليه التعبئة الموصوفة في القسم 5.1 من البروتوكولات. خلال تجاربنا يتم تخزين محلله الخلية في أنابيب PTFE علي عنصر peltier تبريده إلى 4 درجه مئوية. كلا التدابير المساعدة في الحد من تدهور الحل رد فعل IVTT علي مر الزمن ، مع أنابيب PTFE خاملة ضمان التفاعل المحدود بين الأنابيب وحل رد الفعل ودرجات الحرارة الباردة الحفاظ علي الوظيفية (الحيوية) الجزيئية إدخال المكونات المطلوبة لتنفيذ IVTT. وينبغي ان يحدث تدهور في حل رد الفعل-نتيجة لعدم كفاية التبريد أو التفاعلات غير المرغوب فيها بين حل رد الفعل وبيئة التخزين-ثم هذا سوف تظهر نفسها تجريبيا كتخفيض تدريجي للبروتين التعبير مع مرور الوقت. وبمجرد التدهور ، لا يمكن استرداد حل رد الفعل الذي توصل اليه المركز وينبغي اعداد تجربه جديده.

الشكل 1 اعداد الاجهزه المطلوبة لتنفيذ تفاعلات IVTT مستمرة. ا) التخطيطي لاعداد الاجهزه. ب) صوره للاعداد المستخدمة في هذه المخطوطة. يتطلب تنفيذ جهاز ميكروفلويدريك متعدد الطبقات لتفاعلات IVTT المستمرة اعداد الاجهزه واسعه لتنظيم ضغط التدفق ، يشتغل قنوات التحكم ، وردود الفعل الحرارة وبارده والكواشف ، وتخزين السوائل ، وصوره الجهاز خلال التجارب. يتم اجراء التجارب في درجات حرارة 30 درجه مئوية ، والتي يتم تحقيقها عن طريق وضع المجهر داخل حاضنه مجموعه لهذه الحرارة. لمنع تدهور حل رد فعل IVTT ، يتم تخزينه داخل PTFE أنابيب ملفوف علي الوجه البارد للعنصر Peltier. يتم تعيين درجه حرارة العنصر Peltier إلى 4 درجه مئوية ، مع بروده المياه وكتله المياه المستخدمة للحفاظ علي هذه الحرارة. الكواشف التي لا تتطلب التبريد ، يتم تخزينها في خزانات السوائل خارج حاضنه المجهر. يتم تطبيق الضغط المستمر علي هذه الخزانات من قبل الكمبيوتر منظم الضغط التي تسيطر عليها. وبهذه الطريقة ، يتم إجبار السوائل من خلال أنابيب ماخذ الخزانات ، والتي تتصل مباشره بقناات التدفق الداخل للجهاز الميكروفلويدريك. يتم توصيل كل من قنوات التحكم من الجهاز ميكروفلويدريك إلى صمام هوائي. مجموعه صمام كامل تحت ضغط مستمر. فتح صمام ، يسمح للضغط علي السائل داخل الأنابيب التي تربط الصمام الهوائي إلى قناه التحكم في الجهاز ميكروفلويديك ، التالي فتح وإغلاق الاغشيه pdms وجدت داخل الجهاز ميكروفلويديك. يتم فتح وإغلاق الصمامات الهوائية عن طريق واجهه المستخدم التي تامر وحده تحكم fieldbus (لا يظهر) لفتح وإغلاق الصمامات الهوائية المحددة. الشكل مقتبس من الرقم22. يرجى النقر هنا لعرض نسخه أكبر من هذا الرقم.

الشكل 2 نظره عامه علي اعداد الصمام الهوائي واتصال قناه التحكم. يتم عرض صفيف 8 صمامات مع ثلاثه اتصالات قناه التحكم المجهزة للصمامات 1 و 2 و 3. ويمكن توفير الهواء المضغوط إلى صفيف صمام عبر 1/4 "أنابيب. لتفعيل قنوات التحكم يتم استخدام ضغطين: 1 بار لقناات التحكم في الضغط السفلي (1 ، 2 ، 3) و 3 بار لقناات التحكم في الضغط العالي (من 9 إلى 30 ، لا يظهر هنا). يمكن ملء الأنبوب بالماء الفائق وإدخاله في واحده من مداخل قناه التحكم باستخدام دبوس موصل الفولاذ المقاوم للصدا. يرجى النقر هنا لعرض نسخه أكبر من هذا الرقم.

الشكل 3 نظره عامه علي منظم ضغط التدفق التجاري ونظام الخزان. ويستخدم منظم الضغط المتاحة تجاريا لحقن السوائل في طبقه تدفق الجهاز ميكروفلويدريك متعدد الطبقات. ربط وحده تحكم الضغط إلى جهاز كمبيوتر يسمح لتحوير الضغط المستخدمة لأداء حقن السوائل. الكواشف يمكن تخزينها في خزان السوائل ، والتي ترتبط مباشره إلى منظم الضغط. تطبيق الضغط علي الخزان يجبر السائل من الخزان عن طريق أنابيب منفذ. ويمكن توصيل هذه الأنابيب منفذ مباشره إلى واحده من مداخل السائل من الجهاز ميكروفلويديك باستخدام دبوس موصل الفولاذ المقاوم للصدا. في حاله ان حجم كاشف غير قادر علي الوصول إلى خزان السوائل ، وأنابيب ماخذ يعمل كخزان لكاشف. يرجى النقر هنا لعرض نسخه أكبر من هذا الرقم.

الشكل 4 نظره عامه علي نظام التبريد المستخدمة لتبريد الكواشف رد الفعل. (يسار) اعداد التبريد المعزول و (اليمين) اعداد التبريد وضعت داخل المجهر ومتصلة بالجهاز ميكروفلويديك. ويستخدم عنصر peltier لتبريد الحل رد فعل ivtt قبل الحقن في الجهاز ميكروفلويديك. يتم تخزين الكاشف داخل أنابيب PTFE ملفوفه علي الوجه البارد للعنصر Peltier. ويستخدم طول الأنابيب نظره خاطفه لنقل السوائل المبردة إلى الجهاز ميكروفلويديك ، مع القطر الداخلي الصغير (0.005 ") التقليل من حجم الكاشف لم يعد يجري تبريده. إلى جانب الأنابيب PTFE ملفوف ، يتم وضع الثرمستور ، مما يسمح لمراقبه درجه الحرارة في الوقت الحقيقي علي سطح العنصر peltier. الجهد يطبق إلى [بلتير] ثبتت مثل ان السطح درجه حرارة من [بلتير] يبقي بين 0 [ك] و 4 [ك.]. لأزاله الحرارة الزائدة التي تنتجها العنصر Peltier ، يتم وضع الوجه الساخن من Peltier ضد كتله تبريد المياه ، مع أضافه سيليكون الحرة الشحوم بالوعة الحرارة ضمان نقل الحرارة الأمثل بين الوجهين. يرجى النقر هنا لعرض نسخه أكبر من هذا الرقم.

الشكل 5 نظره عامه علي تصميم الجهاز ميكروفلويديك. مفاعل تدفق ميكروفلويدريك لردود الفعل المستمرة IVTT يتكون من ثمانيه حلقات المفاعل ، ولكل منها حجم 10.7 nL. تسعه مداخل تسمح لتدفق تسعه حلول رد فعل فريدة من نوعها في الجهاز. 24 قناه تحكم تنظم تدفق السوائل داخل الجهاز. وتشكل قنوات التحكم من 9 إلى 14 مجموعه معدده. يجب ان تكون قنوات التحكم هذه مضغوطه في جميع الأوقات لمنع تدفق السوائل إلى الجهاز. الاكتئاب من اثنين من قنوات التحكم في وقت واحد يسمح لتدفق كاشف واحد. وتستخدم قنوات التحكم 15 و 16 و 17 لبيريستالتيكالي ضخ الكواشف في الجهاز بطريقه مضبوطة. قنوات التحكم من 18 إلى 25 كل عنصر تحكم مدخل أحد المفاعلات الثمانية الموجودة داخل الجهاز. قناه التحكم 26 يمكن إغلاق قناه دافق ، التالي إجبار السوائل في المفاعلات. تحكم قناه 27 الإيدز في ملء متجانسة من المفاعلات. وتنظم قنوات التحكم 28 و 29 منافذ المفاعلات الحلقية ومنفذ الجهاز الوحيد علي التوالي. وأخيرا ، تستخدم قنوات التحكم 1 و 2 و 3 لبيريستالتيكالي ضخ السائل داخل المفاعلات الحلقية ، مما يؤدي إلى خلط الكواشف. التصميم من هذا [ميكروفلوريك] جهاز والرقم علي حد سواء يكيف من [نايدرهولتممير] [آت.].29. يرجى النقر هنا لعرض نسخه أكبر من هذا الرقم.

الشكل 6 الغشاء القائم علي صمام داخل الجهاز ميكروفلويديك. ا) قناه تدفق داخل الجهاز ميكروفلويديك. يمكن رؤية قناتي تحكم في الخلفية. هذه القناات ليست الضغط وعلي هذا النحو الصمامات مفتوحة (السائل يمكن ان تتدفق). ب) تم ضغط قناتي التحكم المتقاطعتين لقناات طبقه التدفق ، وإغلاق الصمامات (اي ان تدفق السوائل يعوق). عند الضغط علي قنوات التحكم ، يتم تحويل غشاء PDMS الرقيق الذي يفصل بين قنوات طبقه التدفق والتحكم إلى الأعلى (طبقه التحكم تقع تحت طبقه التدفق) التي تغلق قناه طبقه التدفق. ان تقريب قناه طبقه التدفق أمر بالغ الاهميه في ضمان ان الغشاء المفرغ يغلق تماما قناه التدفق. يرجى النقر هنا لعرض نسخه أكبر من هذا الرقم.

الشكل 7 واجهه المستخدم المستخدمة للسيطرة علي الجهاز ميكروفلويديك. في جميع انحاء هذا البحث ، تم استخدام واجهه التحكم المخصصة للسيطرة علي تدفق السوائل داخل الاجهزه ميكروفلويديك. تسمح الواجهة للمستخدمين بالتشغيل الفردي لكل قناه من قنوات التحكم (مرقمه 1-3 و 9-29) ، أو لتنفيذ بروتوكولات متقنه تؤدي إلى التنظيف والتحميل للكواشف ، ومعايره الجهاز ميكروفلويديك ، وتنفيذ التجارب. يرجى النقر هنا لعرض نسخه أكبر من هذا الرقم.

الشكل 8 نتائج تجربه المعايرة. واثناء تجربه المعايرة ، تمتلئ المفاعلات بالفلور (25 ميكرومتر FITC-ديكسسين) وبعد ذلك يتم تسجيل كثافة الفلورية. وبعد ذلك ، تتبع سلسله من التخفيفات ، حيث يستخدم عدد محدد من خطوات التدفق (15) لضخ المياه الفائقة النقاء في المفاعلات. بعد كل تخفيف ، يتم خلط الكواشف ويقاس فلوري. ويكشف الانخفاض في كثافة الفلورية لكل تخفيف حجم حلقه المفاعل التي شردت للعدد المحدد من خطوات التدفق ؛ قيمه تسمي نسبه التحديث. ( ا) يظهر متوسط الكثافة والانحراف المعياري لجميع المفاعلات الثمانية باللون الأحمر ، مع اثار الكثافة الفردية المبينة باللون الرمادي. ب) يتم عرض متوسط نسبه التحديث والانحراف المعياري لكل خطوه تخفيف باللون الأحمر. وتظهر نسب التحديث الفردية لكل مفاعل علي حده باللون الرمادي. هو يستطيع كنت رايت ان سبعه من الثمانية مفاعلات يبدي تصرف مماثله جدا, ولكن واحده مفاعل يبدي تقلبات في التحديث نسبه بعد السابعة تخفيف دوره. وهذا يسلط الضوء علي الحاجة إلى نسب التحديث الفريدة لكل من المفاعلات ، بدلا من استخدام متوسط معدل التحديث لحقن الكواشف في المفاعلات. يرجى النقر هنا لعرض نسخه أكبر من هذا الرقم.

الشكل 9 نتائج تجربه IVTT التعبير عن بروتين deGFP. وقد بدات رده فعل طويلة لل IVTT بحيث يتم تشريد 30 ٪ من حجم المفاعل كل 14.6 دقيقه. سمحت الرد فعل كان ان يركض ل علي 16 ساعات قبل يكون ينهي. واستخدم مفاعلان من الجهاز الميكروفلوريك كفراغين ، ولم يتم نقل سوي الماء الفائق النقاء عبر المفاعلات طوال التجربة (المفاعلان 1 و 5). وكانت جميع المفاعلات الأخرى تتالف من 75 في المائة من محلول رد الفعل IVTT و 25 في المائة من المياه الفائقة النقاء (المفاعلان 2 و 6) أو 2.5 نيوتن متر من قوالب الحمض النووي الخطي للتعبير عن المفاعلات (3 و 4 و 7 و 8). في جميع المفاعلات الاربعه حيث تم أضافه الحمض النووي ، وهناك التعبير deGFP واضحة. وتوفر ثلاثه من المفاعلات الاربعه كثافة مضانه مماثله ، مع مفاعل واحد يعرض اشاره فلورية اقل. ويمكن ان يحدث ذلك بسبب التفاوت في التدفق الناتج عن انخفاض الحمض النووي الذي يدخل المفاعل ، أو بسبب الاختلافات في ابعاد المفاعل. وبعد 14 ساعة ، تظهر زيادة مفاجئه في اشاره المفاعلات التي تحتوي علي الحمض النووي. ويحدث هذا بسبب فقاعه الهواء التي تدخل طبقه التدفق من الجهاز ميكروفلويديك ، يفترض ان تنشا من واحده من حلول التدفق الداخلي. ان محاصره الهواء في الجهاز ميكروفلويديك يحد بشكل كبير من تدفق السوائل من خلال القناات ، حيث لا يمكن أضافه الكواشف الطازجة إلى أو ازالتها من المفاعلات حتى الهواء قد مرت. وعند استئناف التدفق ، تعود التجربة إلى شدتها السابقة الفلورية. يرجى النقر هنا لعرض نسخه أكبر من هذا الرقم.
ملفات اضافيه. يرجى النقر هنا لتحميل هذه الملفات.