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La construcción de la MCP reconfigurable se muestra en la figura 1. Múltiples pines rectangulares se colocaron en un sustrato de vidrio y estaban alineados para que el lado largo de los pernos estaba en contacto. Una hoja PDMS con perforado agujeros y un receso de la misma profundidad que la altura de perno cubierto los extremos de los pasadores para formar los depósitos de entrada y salida de la canal, canal techo y otro flanco opuesto a la pared del canal que consistió en los pernos. La región rodeada por alfileres, una pared (una de las caras de la hoja PDMS) y el sustrato de vidrio forman un canal microfluídico.
Como se describió anteriormente, se logra la reconfigurabilidad del sistema propuesto microfluídicos muchos pequeños pernos colocados en paralelo con brechas muy pequeñas pero distinto de cero. El problema en los informes anteriores era el fuerte flujo generado a través de los huecos por el efecto capilar. Para superar este problema, los huecos se llenaron primero un solucionador de problemas. En este protocolo, se utilizó una mezcla de dispersión de hidrocarburos viscosos y fluoropolímero polvo como un solucionador de problemas. Sin embargo, el solucionador de problemas sí mismo también está sujeto al efecto capilar. Por lo tanto, como se muestra en la figura 1, el MCP reconfigurable resultante tiene solucionador de problemas de hidrocarburos/fluoropolímero y una barrera elastomérica formado alrededor del perímetro exterior del solucionador de problemas. Adelgazamiento de la mitad de los pines es necesario para dar cabida a una cantidad suficiente de solucionador de problemas para asegurar el espesor y resistencia de la barrera de elastómero entre dos clavijas.
Figura 2 A muestra un dibujo de un alfiler que se forma un segmento de la pared lateral. Acero inoxidable grado 316L fue seleccionado como el material debido a su resistente a la corrosión y bajo propiedades de lixiviación. Sin embargo, un proceso de la estabilización adicional fue necesario para compatibilizar la cultura de célula de pernos. Un perno debe tener una punta precisamente rectangular sin rebabas para formar con éxito un segmento de la pared lateral. Además, un pin debe tener un "mango" para que el pasador se puede mover fácilmente empujando la palanca. Debido a que cada pin tiene un medio estrecho, el espesor del elastómero entre pernos fue suficiente para resistir cortante causado por el movimiento del perno. A diferencia de otras partes que comprende el aparato, debe pedirse la fabricación de pernos, excepto adelgazamiento central, de una empresa especializada en la descarga eléctrica (EDM) de mecanizado ya que es uno de los métodos más precisos y rentables de mecanizado pequeño piezas hechas de metales duros. Realizar reducción media por grabado a sí mismo reduce el coste de mecanizado y el riesgo de doblar o romper durante el mecanizado.
Para confirmar que el solucionador de problemas, la barrera elastomérica y eventualmente la estanqueidad de la MCP reconfigurable funcionan correctamente, se utilizó la detección de fugas por fluorescencia. La figura 3 muestra una imagen de fluorescencia de la zona cerca del borde de la barrera elastomérico 3 días después de la MCP se llenó de agua con colorante trazador fluorescente. La imagen de fluorescencia muestra el líquido llenando el canal alcanzado una profundidad de cerca de 200 μm del borde visible de la barrera elastomérico. Sin embargo, el líquido no llegó a la brecha de relleno. Además, no se observó ninguna salida del solucionador de problemas a través de la barrera elastomérica. Esta observación indica que el ajuste entre el estrecho medio de pernos y de barrera de elastómero impidió la migración de líquido a través de las brechas.
Por último, se realizaron cultivos celulares a largo plazo con el área de cultura adaptado gradualmente ampliando el flanco del dispositivo microfluídico reconfigurable como se muestra en la figura 4A. D 0, un pequeño número de células fueron confinado en un espacio igual a uno ancho de pin y otras células fueron aspiradas. D 2, las células fueron atadas a la superficie inferior y comenzaron a proliferar. Dos pernos fueron retraídos para que todas las células eran claramente visibles, aunque la confluencia era aún bajo. En 5 días, las células continúan proliferando y la confluencia creciente. En 6 y 9 d, otros pasadores se retractaron para mantener la underconfluent de las células. El efecto de la expansión gradual del área cultura se muestra en la figura 4B. Hubo cambios bruscos en la densidad celular en el día que el pasador (es) se retractó. Sin embargo, la tasa de crecimiento de la cuenta de celular se mantuvo constante, mientras que en cultivo celular típico es exponencial.

Figura 1 : Dispositivo de microfluidos reconfigurable con un flanco de discretizar pin. (A) partes y construcción de un dispositivo de microfluidos reconfigurable. El dispositivo tiene un canal recto con una pared formada por los extremos de 10 pernos de acero inoxidable insertados en PDMS/vidrio características de MCP. Solucionador de problemas y una elastómero barrera evita que el líquido se filtre a través de los huecos del perno. Coverglasses, solucionador de problemas y la barrera de elastómero se fijan a una base polimetilmetacrilato (PMMA). (B) automática perno manipulador. Un efector final de una hoja de metal se fija a un robot de 3 ejes de escritorio. Para mover un perno, el efector final empuja su extremo vertical. Pernos con longitudes diferentes se colocan a intervalos de tres veces el ancho del perno. El intervalo asegura de que el efector compañeros un pasador de extremo a la vez con suficiente espacio. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 2 : Dibujo mecánico de piezas mecanizadas en el protocolo. Las unidades están en milímetros; R indica una dimensión de radio; el símbolo cuadrado (□) indica características de la Plaza; t indica el grosor. (A) un perno de acero inoxidable 316 L como parte de la pared lateral. Pernos pueden ordenados y trabajado a máquina como se describe. Adelgazamiento de la mitad de pin para hacer figuras en forma de hueso perro no se refleja en este plano porque esto no se ordenó como parte de la mecanización se realizó como parte del protocolo. (B) una base de polimetilmetacrilato (PMMA) que sostiene el coverglasses, el solucionador de problemas y la barrera elastomérico en lugar contra el movimiento del perno. (C) plato de grabado que se utiliza para grabar la mitad de los pernos. Para construir un plato grabado, cuatro piezas de vidrio se adhieren con adhesivo de silicona. Se dibuja un contorno patrón de adhesivo de silicona en el plato, seguido por la colocación de los pernos en el plato tal como se muestra en el dibujo. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 3 : Detección de la fluorescencia de la salida de un MCP reconfigurable a través de boquetes de pin. Imagen de fluorescencia del colorante fluorescente verde relleno microchannel reconfigurable es overlaid sobre una imagen de contraste de fase de la estructura del sello, que consiste en un solucionador de problemas (opaco) y barrera elastomérico (translúcido). Un borde de la barrera de elastómero es visible como menisco-como características y se denota por una línea punteada superior; la interfaz entre relleno de barrera y brecha de elastómero se muestra como menisco-como las características que en contacto con la zona negra y se indica por la línea punteada inferior. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 4 : Crecimiento celular progresivo y continuo con el área de cultura celular variable en un microcanal reconfigurable. (A) crecimiento de las células COS-7 en un área de la cultura de célula confinado por paredes laterales en movimiento. (B) crecimiento curva y tiempo de evolución de la densidad de células COS-7 confinadas en áreas de tamaño variable de la cultura en la MCP reconfigurable que se muestra en el A). Tres flechas verticales denotan expansión del área de cultura de la célula en 2, 5 y 6 d, respectivamente. Además de recuento de células, densidad celular se muestra para las mismas áreas de la cultura, equipadas individualmente para cada curva de crecimiento exponencial y para estimar el tiempo de duplicación local (td [h]) se muestra en los cuadros. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.