DEP est une technique puissante pour déterminer les propriétés diélectriques de particules et de diriger le mouvement des particules vers le tri des applications, l'isolement, ou d'enrichissement. En raison de l'effet néfaste de contact des électrodes directement auprès d'un échantillon, d'autres ont adopté des approches similaires à la méthode présentée précédemment pour éviter le contact. Par exemple, les dispositifs DEP libre de contact-Bashir et al. Développé en utilisant un dispositif microfluidique PDMS séparé de imprimées électrodes de la plaquette de circuit par une fine lamelle de verre, et cette technique est également disponible en format vidéo. 23,36
Ici, nous avons montré la fabrication d'une puce CDEP fluidiques et des électrodes en utilisant un substrat de PDMS unique, et le protocole expérimental pour la séparation de cellules de cancer ovarien à partir d'un mélange de cellules et de billes fluorescentes. La technique présentée a été utilisé avec succès pour une variété d'applications plus complexes et physiologiquement pertinents, y compris le tri livcellules de e et mortes, 28 tumeur initiant des cellules provenant des cellules de cancer de la prostate, les 30 cellules cancéreuses à partir de cellules rouges du sang dilués, 31,32 et la différentiation entre les stades du cancer du sein 37 et le cancer de l'ovaire. 29 CDEP a également été utilisé pour mélanger des particules 38. Ces suggèrent que les applications en utilisant la technique simple présenté, diverses fins peuvent être réalisés simplement en modifiant la conception de la géométrie du canal.
. DEP est utile à l'échelle microscopique pour la manipulation de particules 13 Pour des particules sphériques, la force diélectrophorétique translation dépend des propriétés électriques et de la taille de la particule et son milieu de suspension, ainsi que le gradient du champ électrique au carré:

où ε m est la constante diélectrique du milieu de suspension, r est le rayonde la particule, et Rc [k (ω)] est la partie réelle du facteur de Clausius-Mossotti (CM). Le facteur de CM est une mesure de la polarisabilité relative de la particule par rapport au milieu de mise en suspension et détermine la direction de la force diélectrophorétique. Il est décrit comme

où
et
sont les permittivités complexes de la particule et moyen, respectivement. La permittivité complexe,
, Dépend de la conductivité (σ) et la fréquence (ω). Le facteur de CM de particules sphériques est théoriquement lié entre -0,5 et 1. Si le facteur de CM est négative, les particules subissent nDEP parce que le support est plus polarisable de la particule, de sorte que les particules de s'éloigner de régions d'gradients de champ électrique élevé. Si le facteur de CM est positive, les particules sont plus polarisables que le milieu et ils éprouvent pDEP dans laquelle elles se déplacent vers les régions de forts gradients de champ électrique.
Pour des particules biologiques qui sont non homogène dans la structure, comme des cellules, le facteur de Clausius-Mossotti peut être déterminée à partir d'une valeur effective pour la permittivité de particules:

où
et
sont la permittivité complexe de la permittivité complexe efficace de l'intérieur de la cellule, comme le cytoplasme, et la membrane plasmique, respectivement,. r est le rayon de la cellule, et d est l'épaisseur de la membrane plasmique 26
Lorsque DEP se produit avec les particules en suspension dans unfluide, le mouvement de la particule par rapport au fluide va générer une force de traînée sur la particule. Cette force de traînée doit être considéré lors de la détermination de la force globale agissant sur la particule. Pour les situations qui nous intéressent ici, les forces visqueuses dominent et les particules sont supposées sphériques, petite, et se déplaçant avec une vitesse relativement faible, de sorte que la loi de traînée de Stokes fournit une bonne approximation de la force de traînée:

où η est la viscosité du fluide, u p est la vitesse de la particule, et u f est la vitesse du fluide, qui peut également être en mouvement. Compte tenu de la force diélectrophorétique, fluide et les propriétés des particules connues, et une vitesse d'écoulement connu, l'équilibre entre la force de traction et la force diélectrophorétique peut être résolu pour estimer la vitesse de la particule. Le taux de cisaillement que l'expérience des cellules doit être inférieur au seuil à partir duquel cell lyse peut se produire.
Caractérisation des propriétés électriques des particules est nécessaire de prévoir et de contrôler la façon dont ils vont réagir dans les PED. Dans ce travail, nous avons spécifiquement utilisés faible CDEP de fréquence avec des cellules MOSE-L pour démontrer le protocole pour déterminer la première fréquence de coupure de cellules, et ensuite montré tri continue de billes de polystyrène et des cellules MOSE-L sur la base de leurs réponses DEP opposées.
La modification de la géométrie du dispositif CDEP changera les gradients spatiaux du champ électrique, ce qui permet à des dispositifs conçus pour la haute fréquence ou de fonctionnement à basse fréquence, et pour une grande sélectivité et de l'efficacité de tri pour un type de cellule spécifié. En outre, des dispositifs à haut débit peuvent être développés par la fabrication des canaux plus larges, 30 voies en parallèle, ou 30 par la fabrication multicouche 35, dans lequel les canaux d'électrode sont empilés verticalement au-dessus et au-dessous d'une relativement profondecanal d'échantillon. Membranes minces forment la barrière entre les couches. Les tests préliminaires dispositifs fabriqués en polyméthacrylate de méthyle (PMMA) et polycarbonate (PC) des films minces ont démontré réponse DEP de cellules MOSE-L. Les efforts actuels sont en cours pour affiner les dispositifs à haut débit multi-couches et d'améliorer le système périphérique vers une plate-forme plug-and-play éventuelle. Pour développer de la technique expérimentale de base présentée, les applications et les spécifications de l'appareil peuvent être adaptés aux exigences particulières, telles que le tri par rapport à la caractérisation, ou l'ajout de réservoirs d'échantillons et un système semi-automatique de l'appareil.