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Las pruebas de voltaje y color del electrodo se completaron utilizando el procedimiento anterior con una ligera variación en los pasos 2.2.3 y 2.2.10. Para la prueba de voltaje, el color y la frecuencia del electrodo permanecieron constantes, y se aplicaron5 V pp, 10 V pp y 20 Vpp. Para la prueba de color del electrodo, el voltaje y la frecuencia aplicados se mantuvieron constantes a 30 kHz y 20 Vpp, y se examinaron los electrodos proyectados azul, rojo, blanco y amarillo (referenciados por los códigos de color HEX #4472C4, #FF0000, #FFFFFF y #FFFF00, respectivamente). La viabilidad celular se examinó tiñendo las células con azul de tripano y contando el número de células vivas y muertas utilizando un hemocitómetro.
Con la configuración de LiDEP, pudimos manipular las hMSC y generar curvas de respuesta DEP en respuesta a la frecuencia de entrada, que es una forma de caracterizar el comportamiento eléctrico de las células. Se realizaron una serie de experimentos para encontrar las condiciones óptimas de operación manipulando parámetros como el voltaje aplicado y el color del electrodo proyectado (es decir, formas con colores distintos creados con un software editor gráfico) para observar el comportamiento consistente de la celda al campo eléctrico de CA no uniforme generado con los electrodos virtuales. Los datos recopilados para las respuestas celulares utilizando LiDEP, DEP no tradicional, se compararon con los resultados del analizador 3DEP, DEP tradicional.
La primera prueba de optimización se centró en la respuesta DEP positiva de los hMSC (es decir, las células que se mueven hacia el electrodo virtual) en el chip LiDEP. Las células que no exhibían una respuesta DEP positiva mostraban una respuesta DEP negativa al alejarse del electrodo virtual, estaban estacionarias y giratorias, o no respondían al campo eléctrico. La respuesta de las células se cuantificó mediante el seguimiento de sus velocidades (μm / s) en ImageJ durante un período de 2 min 30 s. Se utilizó una proyección ovalada amarilla para el electrodo virtual, y se examinaron los voltajes aplicados de 5 V pp, 10 V pp y 20 Vpp a una frecuencia establecida de 30 kHz. Nos centramos en las células que estaban dentro de los 50 μm del electrodo virtual mientras el campo eléctrico de CA estaba encendido para la consistencia y minimizar los valores atípicos. Los 20 V pp resultaron en el movimiento celular más rápido de las células HEK 293, con una velocidad promedio de 0.035 μm / s, y esto fue seguido por 0.032 μm / s a 10 V pp y 0.020 μm / s a 5 Vpp, lo que significa que estas células representan un control relativamente homogéneo. Se observó una tendencia similar para las hMSC, que tenían una velocidad promedio de 0,051 μm/s a 20 V pp, 0,036 μm/s a 10 V pp y 0,025 μm/s a 5 V pp, como en la Figura 2A (aquí, * indica p < 0,05). A 20 Vpp, se observó que las hMSCs experimentaron DEP positivo y negativo simultáneamente. Esto no se observó a 10 V pp y 5 V pp. Los hallazgos de viabilidad de las hMSCs después de experimentar la fuerza DEP mostraron que los voltajes más altos generalmente resultaron en una menor viabilidad celular, con 66% de células viables a 5 V pp, 58% de las células viables a 10 V pp y 57% de las células viables a 20 V pp, como en la Figura 2B (aquí, ** indica p < 0.01).
Debido a que LiDEP es un sistema óptico, la intensidad de la luz y el color del electrodo son parámetros que se pueden ajustar fácilmente para controlar el rendimiento del chip LiDEP. Aquí, se evaluaron diferentes colores de electrodos (blanco, amarillo, rojo y azul) generados en función de la forma proyectada para determinar el efecto sobre las respuestas DEP de las células. Las células HEK 293 y las hMSC se evaluaron a 20 Vpp y 30 kHz. Se eligieron electrodos de color blanco, amarillo, rojo y azul, pero la iluminación a través del chip LiDEP se vio afectada por la capa fotoconductora, que tenía un color rojo-naranja. Por lo tanto, el electrodo blanco proyectado apareció amarillo con un interior blanco, el electrodo rojo apareció naranja con un contorno rojo y el electrodo azul apareció verde claro (Figura 3A-D). Las salidas de potencia para estos cuatro colores fueron las siguientes: 77.7 μW ± 0.7 μW, 92.7 μW ± 1.3 μW, 21.9 μW ± 0.2 μW y 56.7 μW ± 0.9 μW para blanco, amarillo, rojo y azul, respectivamente. Esto sugiere fuertemente que el amarillo y el blanco tenían el campo DEP más fuerte, mientras que el azul y el rojo eran más débiles, como en la Figura 3E (aquí, *** indica p < 0.001 para celdas HEK 293 y ** indica p < 0.01 para hMSCs). También se observó rotación estacionaria de las celdas en los bordes de los electrodos virtuales amarillos y blancos durante la aplicación de la fuerza DEP. Para todas las variaciones de color del electrodo, se produjeron respuestas DEP negativas y positivas simultáneas, correlacionándose con lo que se mostró a 20 Vpp para la prueba de voltaje. Además, mientras que la velocidad de las células variaba según el color del electrodo, casi todas las células dentro del límite de 50 μm respondieron a LiDEP. El tamaño de las hMSCs se midió como 19,2 μm ± 5,8 μm.
Para evaluar la capacidad de LiDEP en comparación con DEP con electrodos convencionales, evaluamos las diferencias entre el comportamiento DEP de las células que usan LiDEP y el de las células analizadas por el analizador 3DEP. La respuesta DEP de las hMSCs se midió en una solución tampón DEP de baja conductividad con BSA al 0,5% (~100 μS/cm). Para imitar el analizador 3DEP, se proyectó un solo electrodo virtual amarillo ovalado a 10V pp. El comportamiento DEP de las hMSCs se caracterizó de 30 kHz a 20 MHz. A frecuencias inferiores a 25 kHz, observamos electrólisis, lo que resultó en la generación de burbujas en la superficie de la capa metálica dentro del dispositivo microfluídico. Para LiDEP, a frecuencias más bajas, las hMSC experimentaron una fuerza DEP positiva, como en la Figura 4A, representada como el porcentaje de células atraídas por el electrodo virtual. Las células comenzaron con una fuerte fuerza DEP positiva, que se debilitó a medida que aumentaba la frecuencia. Las células experimentaron la fuerza DEP positiva más fuerte de 30 kHz a 97 kHz. Después de aplicar el campo eléctrico de CA a estas frecuencias, algunas células dejaron de responder, mientras que otras células mostraron un comportamiento DEP negativo. Esta tendencia se desvía de la respuesta observada cuantificada utilizando el analizador 3DEP; las células aumentaron en DEP positivo de 37 kHz a 255 kHz y disminuyeron en DEP positivo de 1.772 kHz a 20 MHz, como en la Figura 4B.

Figura 1: Configuración experimental para el protocolo LiDEP descrito aquí para hMSCs. (A) Imagen esquemática y real del chip LiDEP con la capa fotoconductora y la configuración experimental. (B) Imágenes representativas de las respuestas DEP positivas y negativas de las células en el analizador 3DEP (utilizando electrodos DEP convencionales, arriba) y representación esquemática de las respuestas DEP positivas y negativas de las células utilizando LiDEP (utilizando proyecciones de luz como electrodos virtuales, abajo). (C) Ejemplos de diferentes formas que se pueden proyectar en el dispositivo como electrodos virtuales. Figura creada con BioRender.com. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 2: Caracterización de las respuestas DEP (velocidad) de hMSCs y su viabilidad en las condiciones dadas. (A) Las velocidades medidas de las respuestas DEP positivas de hMSCs a 5 V pp, 10 V pp y 20 V pp. Las hMSCs se movieron a 0,051 μm/s a 20 V pp, 0,036 μm/s a 10 V pp y 0,025 μm/s a 5 Vpp. (B) La viabilidad de los hMSCs después de experimentar la fuerza DEP positiva generada con electrodos virtuales. La viabilidad fue del 57%, 58% y 66% para20 V pp, 10 V pp y 5 Vpp, respectivamente. Las barras de error representan la desviación estándar (DE). Análisis estadístico completado en conjuntos de datos agrupados utilizando pruebas t (*p < 0,05 y **p < 0,01). Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 3: Comparación de las respuestas DEP entre líneas celulares homogéneas (HEK 293) y heterogéneas (hMSCs). Respuesta DEP positiva de las células hMSCs a electrodos (A) blancos, (B) amarillos, (C) rojos y (D) azules a 20 Vpp y 30 kHz. (E) Respuestas de velocidad de las células HEK 293 y hMSC a los electrodos de diferentes colores. Las células HEK 293 exhibieron las velocidades más altas con los electrodos amarillo y rojo a 0.035 μm / s y 0.033 μm / s, respectivamente. Las celdas HEK 293 exhibieron la velocidad más baja con los electrodos azules a 0.027 μm / s. Las hMSC exhibieron las velocidades más altas con los electrodos amarillo y blanco a 0.068 μm / s y 0.049 μm / s, respectivamente. Las hMSC experimentaron la velocidad más baja con los electrodos rojos a 0,039 μm/s. Las barras de error representan el SD. Análisis estadístico completado en conjuntos de datos agrupados utilizando pruebas t (*p < 0,05, **p < 0,01 y ***p < 0,001). Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 4: Comparación de las respuestas DEP de hMSCs usando LiDEP y 3DEP. Las respuestas DEP de hMSCs medidas con (A) LiDEP y (B) el analizador 3DEP a 10 Vpp. Con LiDEP, hubo una disminución en la respuesta DEP positiva de los hMSC de 30 kHz a 20 MHz. Desde el analizador 3DEP, las células aumentaron en DEP positivo de 37 kHz a 255 kHz y disminuyeron en DEP positivo de 1.772 kHz a 20 MHz. Las barras de error representan la SD. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.
Figura complementaria 1: Imágenes representativas de la configuración de LiDEP utilizada para los experimentos en este protocolo. Imagen ampliada del sistema LiDEP que muestra la integración del proyector. La luz viaja desde la fuente (proyector) a través de una lente objetivo 10x hasta el microcanal del chip LiDEP. El objetivo 10x se encuentra en la parte superior de la lente del proyector. Cada componente está numerado en las imágenes y se enumera en el lateral. Haga clic aquí para descargar este archivo.
Video complementario 1: Video representativo de hMSCs respondiendo a los electrodos virtuales blancos, amarillos, rojos y azules. Las células se visualizan como experimentando DEP positivo (moviéndose hacia el electrodo virtual), experimentando DEP negativo (alejándose del electrodo virtual), estacionario y giratorio, o no respondiendo al campo eléctrico. Los hMSC se probaron a 37 kHz y 20 Vpp, y el video se aceleró 20x. Haga clic aquí para descargar este archivo.