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Acoustophoresis bietet eine einfache und schnelle Annäherung an genau , ohne die Notwendigkeit von Mantel Flüssigkeiten in hydrodynamische Fokussierung Ansätze mikroskopischen Einheiten innerhalb fluidischen Mikro anordnen. 24 Diese Geräte mehrere Vorteile gegenüber anderen Methoden der Partikel oder Zellmanipulation zur Verfügung stellen (zB Magnetophoresewirkung, 25,26 Dielektrophorese 27 oder Trägheits 28) aufgrund ihrer Fähigkeit , zwingt Einheiten ohne hohe magnetische Suszeptibilität, elektrische Polarisierbarkeit oder einer engen Größen Dispersität zu verarbeiten. Weiterhin können die Fokussierungs Knoten einer akustischen stehenden Welle fern von der Quelle der Anregungs positioniert werden, was etwas ist , was nicht möglich durch statische magnetische oder elektrische Felder nach Earnshaw Theorem ist. 29. Ein weiterer Vorteil besteht darin , daß akustische Vorrichtungen Partikel über konzentrieren ein breites Spektrum der angewandten Flussraten und unabhängig von der Strömungsrichtung, was nicht möglich bei Geräten tha istt verlassen sich auf Trägheitskräfte für die Fokussierung, 28 die Mittel Bereitstellung effizienter Teilchen oder Zellen für eine verbesserte Pulverprüfung transportieren für Anwendungen wie Durchflusszytometrie und Partikelgrößenanalyse . 30,31 die Einfachheit der Vorrichtungsherstellung und der Betrieb kann für die Durchführung ähnlicher direkt ermöglichen Geräte zur Fokussierung konzentriert, Fraktionierung und hängten Gegenstände in Flüssigkeiten zu sortieren. 32
Wir haben gezeigt , daß die Primärstrahlungskräfte, die die stärksten Kräfte , die durch akustische stehende Wellen erzeugt werden, 1 Mikropartikel konzentrieren können bei Strömungsgeschwindigkeiten durch einen mikrofluidischen Kanal fließt von mehr als 10 ml / h für eine einzelne Öffnungsdesign. Für eine feste Strömungsgeschwindigkeit von 100 & mgr; l / min, zeigen wir , dass unser Gerät Partikel in einem schmalen Stromlinie konzentrieren können (dh 50 & mgr; m im Durchmesser) ohne Mantel Flüssigkeiten bei Spannungen bis zu 20 V Spitze-Spitze, so dass eine geringe -Power-Verfahren zur diskontinuierlichen von 10 Millionen parti Fokussierungcles / min bei dicht konzentrierten Lösungen der Verarbeitung (beispielsweise 6 x 10 8 Partikel / ml), als Beispiel. Darüber hinaus kann dieser Durchsatz dramatisch durch Herstellen mehreren Öffnungen acoustofluidic Chips oder Kanälen erhöht werden , die mit höheren Harmonischen betätigt werden Sätze von parallelen Knoten zu erzeugen. 33
Während die Einrichtung , die hierin nur gezeigt in herkömmlicher Mikrofabrikations verwendeten Materialien und Verfahren benötigt, betonen wir , dass es eine Handvoll anderer Techniken, die zur Konstruktion von ähnlichen Vorrichtungen verwendet werden können. 19,34,35 Die Vorteile dieses Ansatzes sind seine Einfachheit sowie die Haltbarkeit der fertigen Vorrichtung.
Die kritischen Schritte zur Herstellung dieser Vorrichtungen umfassen photolithographischen die Geometrie des Mikrokanals, reaktives Ionenätzen zur Bildung des Kanals in dem Silizium und anodisches Bonden zu verschmelzen das Silizium zu einer transparent "Deckel" für die Beobachtung durch fluorescen definierence Mikroskopie. All diese Schritte erfordern Reinraumanlagen die Sammlung von Staub oder Schmutz im Gerät zu vermeiden. Sobald diese Schritte abgeschlossen sind, jedoch Bonden eines PZT Transducer und fluidischen Anschlüsse sind relativ unkompliziert und kann außerhalb eines Reinraums durchgeführt werden.
Jedoch ist eine angemessene Behandlung des Geräts für seine Langlebigkeit wesentlich. Dazu gehören (1) Inkubieren der Vorrichtung mit passivierenden Reagenzien (zB Poly (ethylenglykol) silan) vor jedem Versuch den Kanal von Rückstandsaufbau zu schützen und (2) nach jedem Experiment wurde die Vorrichtung mit Detergentien Spülung. Aufbau von Ablagerungen kann die Genauigkeit der akustischen stehenden Welle beeinträchtigen und die Fähigkeit, Teilchen oder Zellen innerhalb der Vorrichtung, um effizient verringern kann fokussieren. Wir stellen ferner fest, dass diese Geräte sind nicht gut geeignet für hoch polydisperse Proben oder Proben, die Einheiten die Hälfte der Größe der stehenden Welle nähern.
Acoustofluidic-Geräte bieten enorme Nutzen für eine Vielzahl von Anwendungen von kolloidalen Montage Spanning Trennung zur Zelle und Durchflusszytometrie. Die Fähigkeit, biologische Proben mit Präzision bei hohen Flussraten zu verarbeiten, kann durch diese Mikrofluidik-Vorrichtungen für die Fähigkeit einer erhöhten Durchsätzen zu ermöglichen, während die Kosten von überflüssigen Reagenzien, große Probenvolumina oder sperrige Ausrüstung reduziert zur Abgabe Hülle Flüssigkeiten. Die Herstellungsverfahren acoustofluidic Geräte zu machen erforderlich sind unkompliziert und die Verfahren für ihren Betrieb erforderlich sind benutzerfreundlich. Wir hoffen, dass diese Verfahren die weit verbreitete Entwicklung ähnlicher Geräte ermutigen, neue Bereiche der Forschung katalysieren für Anwendungen in den Materialwissenschaften, Biotechnologie und Medizin.