תהליך הייצור של מכשיר מבוסס PDMS, רב שכבתי, microfluidic המאפשר שעתוק ותרגום מבחנה (IVTT) התגובות להתבצע על פני תקופות ממושכות מתוארת. יתרה מזאת, סקירה מקיפה של החומרה והתוכנה הדרושה להפיכת תגובות אלה לאוטומטיות ולשמירה על המשך ממושך מסופקת.
מאמר שיטה
תהליך הייצור של מכשיר מבוסס PDMS, רב שכבתי, microfluidic המאפשר שעתוק ותרגום מבחנה (IVTT) התגובות להתבצע על פני תקופות ממושכות מתוארת. יתרה מזאת, סקירה מקיפה של החומרה והתוכנה הדרושה להפיכת תגובות אלה לאוטומטיות ולשמירה על המשך ממושך מסופקת.
המגבלות של ביולוגיה סינתטי מבוסס תא נעשים יותר ויותר ברור כמו החוקרים מטרתו לפתח מעגלים סינתטיים גדול יותר ומורכב יותר הרגולציה הגנטית. הניתוח של רשתות הרגולציה הגנטית הסינתטי בvivo הוא זמן רב וסובל מחוסר שליטה סביבתית, עם רכיבים סינתטיים אקסוגני אינטראקציה עם תהליכים מארחים וכתוצאה מכך התנהגות בלתי רצויה. כדי להתגבר על בעיות אלה, אפיון ללא תא של המעגלים החדשניים הופך נפוץ יותר. בתמלול ובתרגום הפריה חוץ גופית מאפשרים התקנה של הסביבה הניסיונית והיא יכולה להיות ממוטבת לכל מערכת ייחודית. הפרוטוקולים המוצגים כאן פירוט הייצור של התקן microflu, מיקרו שכבה רב שניתן לשימוש כדי לקיים תגובות IVTT עבור משכי זמן ממושך. בניגוד לתגובות אצווה, שבו משאבים מרוקנים לאורך זמן ו (by-) מוצרים להצטבר, השימוש במכשירים microflu, מאפשר את חידוש המשאבים, כמו גם הסרת מוצרי התגובה. באופן זה, הסביבה התאית מועלת על-ידי שמירה על סביבה מחוץ לשיווי משקל שבה ההתנהגות הדינמית של מעגלי הגנים יכולה להיחקר בפרקי זמן ארוכים. כדי לנצל באופן מלא את התקן microflu, החומרה והתוכנה המרובים, שולבו כדי להפוך את תגובות ה-IVTT לאוטומטיות. על ידי שילוב תגובות IVTT עם פלטפורמת microflu, מיקרופלואידים המוצגת כאן, ניתן לנתח באופן מקיף התנהגויות רשת מורכבות, לקדם את הבנתנו את המנגנונים המסדירים תהליכים סלולריים.
תאים מסוגלים לחוש ולהגיב לסביבתם באמצעות רשתות רגולטוריות דינאמיותמורכבות 1,2. תחום הביולוגיה הסינתטית מנצל את הידע שלנו על המרכיבים האנושיים המרכיבים את הרשתות הללו למהנדס מערכות ביולוגיות שיכולות להרחיב את הפונקציונליות של תאים3,4. לעומת זאת, ניתן גם להמשיך ולהבין את הרשתות הטבעיות השולטות על החיים על-ידי עיצוב מעגלים סינתטיים מפושטת של המעגלים הקיימים או על-ידי מערכות ביולוגיות הנדסיות מראש, אשר מציגים התנהגויות טבעיות. דה נובו הנדסה של מערכות ביולוגיות כאלה מבוצעת בצורה מלמטה למעלה שבו מעגלים גנטיים הרומן או מסלולים איתות מהונדסים באופן רציונלי, באמצעות חלקים מוגדרים היטב5,6. שילוב העיצוב הרציונלי של רשתות עם תכנון מערכות רלוונטיות ביולוגית מאפשר אפיון מעמיק וחקר מערכות רגולטוריות ביולוגיות עם רמות שונות של הפשטה7.
העבודות החלוציות של אלביץ ' ולייבלר8 וגרדנר ואח '9 היו הראשונים להדגים את המבוא המוצלח של רשתות גנטיות סינטתיים למארחים סלולריים. בעשור הבא, חוקרים רבים המשיכו לבנות על הצלחות ראשוניות אלה למרות הופעתה של מספר מגבלות לגבי המבוא של מעגלים סינתטיים לתוך תאים7,10,11 ,12. באופן אידיאלי, המבוא של מעגלים סינתטיים למחשבים מארחים סלולריים צריך להופיע בצורה מודולרית. למרבה הצער, המורכבות של הסביבה הסלולרית הופכת את זה למאתגר במיוחד, עם הפונקציה של חלקים רבים ורשתות להיות הקשר מאוד התלוי12,13,14. כתוצאה מכך, רשתות לעתים קרובות חווים אינטראקציות בלתי רצויות עם ערך רכיב מארח מקורי אשר יכול להשפיע על הפונקציה של המעגל הסינתטי. באופן דומה, הרכיבים של רשת אקסוגני יכולים לעכב תהליכים מארחים, להתחרות על משאבים משותפים בתוך המחשב המארח, ולהשפיע על קינטיקה הצמיחה15,16,17. כתוצאה מכך, כדי לעצב ולנבא באופן רציונלי את ההתנהגות של רשתות סינטתיים בסביבה vivo, מודל מקיף של כל הדינמיקה המארחת ומעגל נדרש18.
חלופה ממשית לשימוש במארחים סלולריים לאפיון של רשתות סינטתיים היא יישום של שעתוק ותרגום מחוץ לרשת (IVTT). מתפקד כ-גנט עבור רשתות סינטתיים, התגובות מתבצעות בפתרונות המרכיבים את כל הרכיבים הדרושים כדי לאפשר ביטוי גנים19,20,21. באופן זה, הסביבה הרלוונטית ביולוגית, אם כי מלאכותית, נוצרת בתוכה רשתות סינטתיים ניתן לבדוק22,23,24,25,26, 27,28. היתרון העיקרי של שימוש בפתרונות IVTT הוא היכולת לבצע תגובות תחת תנאים מוגדרים על-ידי המשתמש, עם החוקרים מסוגלים לכוונן את ההרכב המדויק של כל תגובה2. יתר על כן, הגישה ללא תא מאפשרת בדיקות תפוקה גבוהה של רשתות סינטתיים, כיוון שהיא מסירה את הצורך לבצע שלבי שיבוט סלולריים זמן רב. כתוצאה מכך, משך הזמן של מחזורי הבנייה-בדיקה רצופים מופחת באופן משמעותי29,30,31,32. מחזור העיצוב יכול להיות מואץ עוד יותר על-ידי ניצול שיטות שיבוט של תא חינם כגון מכלול הגיבסון להנדסה במהירות ברשתות הרומן, ועל ידי בניית רשתות מתבניות DNA ליניארי אשר-בניגוד הפלמידים הדרושים ב vivo בדיקות- יכול להיות מוגברבאמצעות תגובות שרשרתפולימראז (PCR)33,34.
תגובות אצווה הן השיטה הפשוטה ביותר שבה תגובות IVTT ניתן לבצע, המחייב ספינת תגובה אחת שבה כל רכיבי התגובה משולבים35. תגובות כאלה מספיקות לביטוי חלבון ובדיקות מעגל בסיסי עדיין להוכיח מספיק כאשר מנסים ללמוד את ההתנהגות הדינמית ארוכת טווח של רשת. במהלך תגובת האצווה, הריאגנטים מרוקן או עובר השפלה וכתוצאה מכך ירידה רציפה של שיעורי תמלול ותרגום. יתר על כן, כמו התקדמות התגובות על ידי-מוצרים להצטבר כי יכול להפריע-או לחלוטין לעכב-את התפקוד הנכון של הרשת. בסופו של דבר, השימוש כורים אצווה מגביל את ההתנהגות הדינמית אשר ניתן לצפות, עם רגולציה שלילית להיות מאתגרת במיוחד כדי ליישם5,36.
רב-תכליתיות מערכות ivtt מאפשרת שיטות חלופיות מרובות שבהן ניתן לבצע תגובות ממושכות של ivtt, החל מזרימה רציפה לשיטות מבוססות droplet, כמו גם גישות דיאליזה פשוטות יותר2,30, 37,38,39,40. היישום של התקנים microflu, מציע למשתמשים להגדיל את השליטה על התגובות שלהם תוך הגדלת התפוקה ומזעור עלויות35,41,42, עם כל גישה ספציפית שיש לה יתרונות משלו. השימוש בזרימה רציפה יכול להיות ממוטב בקלות עבור הגדלת תשואות ביטוי עם זאת, חוסר יכולת להסיר ביעילות מוצרי תגובה ספציפיים הופך את המחקר של התנהגות דינמית לא טריוויאלי39. בעוד העסקת droplet מבוססי microfluidic מערכות מאפשר הקרנת תפוקה גבוהה של רשתות הרומן, את הקושי של הספקת ריאגנטים טרי לתוצאות התגובה טיפות הדומה לאצווה קטנה בכמות התגובות43. כורים דיאליזה מבוסס לאפשר את המבוא של ריאגנטים טרי, כמו גם הסרת מוצרים מסוימים התגובה עם זאת, מולקולות RNA וחלבונים גדולים להצטבר בתוך הכור, להיות גדול מדי כדי לפזר דרך נקבוביות הקרום. יתר על כן, כמויות גדולות של ריאגנטים נדרשים לקיים את התגובות הללו לתקופות ממושכות30,44. בשנת 2013, maerkl et al. הציג מכשיר מיקרופלואידיג רב שכבתי שתוכנן במיוחד לניהול תגובות ivttממושכות 36,45. השימוש במכשירים מיקרופלואידים רב שכבתית מאפשר שליטה ישירה על זרימת הנוזלים, המאפשר ניתוב מחדש של זרימה, כמו גם בידוד של נוזלים באזורים ספציפיים של המכשיר46,47. אזורים מבודדים אלה יכולים לתפקד כתאי תגובה בקנה מידה של nanoliter עצמאית שבה תגובות IVTT ניתן לבצע. במהלך תגובת IVTT יחידה, זריקות תקופתיות של ריאגנטים טרי לתוך הכור משמשים לחדש רכיבי IVTT ו-DNA תבניות. במקביל, נפח שווה של פתרון התגובה הישנה הוא נעקרו, הסרת מוצרי התגובה. באופן זה, סביבה מחוץ לשיווי משקל מתוחזק היכן שיעור התמלול והתרגום הבזליים נשארים במצב יציב, מאריך את חיי התגובות של IVTT ומאפשר להתנהגויות דינמיות עשירות להתרחש. על ידי יישום גישה זו, החוקרים מסוגלים לחקור את שיעורי קינטי של תהליכים בודדים המתרחשים בתוך מעגל ספציפי, לסייע הנדסה קדימה של רשתות גנטיות הרומן. למשל, ניזלהולטמאייר ואח ' מיישמת גישה זו לאפיון אלמנטים שונים של מתנד טבעתי גנטי, הקובע את התעריפים הקינטית שלהם36. במחקרים נוספים, ילסווראפו et al הראה כי שיעורי קינטי של מקדם סיגמא 28 (σ28) נקבע תחת תנאי אצווה לא היו מספיק כדי לתאר את ההתנהגות של מתנד σ28, וכי התוספת של נתונים מבוססי זרימה תחזיות מודל משופר של התנהגות הרשת22.
מטרתו של כתב יד זה היא להציג פרוטוקול מלא לייצור התקנים מיקרופלואידים רב שכבתית המסוגלים לבצע תגובות לטווח ארוך של IVTT. בנוסף, כתב יד זה יתאר את כל החומרה והתוכנה הדרושים לביצוע תגובות ממושכות של IVTT. האקטואציה של התקן microflu, c הכרחי כדי לשלוט בזרימת הנוזלים בו-מושגת באמצעות סדרה של שסתומים פנאומטיים המתחברים ישירות למכשירים microflu, מיקרופלואידים באמצעות אורכי אבובים. בתורו, השסתומים הפנאומטיים נשלטים באמצעות ממשק בקרה וירטואלי בנוי בהתאמה אישית. זרימת הנוזלים בתוך המכשירים המיקרופלואידים מושגת באמצעות לחץ מתמשך אשר מסופק על ידי מערכת הלחץ הזמין מסחרית תקנה. תגובות IVTT מתבצעות בדרך כלל בין 29 ° צ' ו 37 ° c ואינקובטור מיקרוסקופ משמש כדי לווסת את הטמפרטורה במהלך התגובות. עם זאת, הפונקציונליות של תערובת ה-IVTT מדרדרת בהדרגה כאשר היא מאוחסנת מעל 4 ° c. ככזה, כתב יד זה יהיה להרחיב על מערכת קירור מחוץ שבב המשמש לצנן את תערובת ה-IVTT לפני הזרקה לתוך המכשיר microfluidic. לסיכום, כתב יד זה מספק סקירה מקיפה של ההליכים הנדרשים לבצע בהצלחה תגובות IVTT ממושכות באמצעות הכור זרם microflu, כך שחוקרים אחרים יוכלו לשכפל את הטכנולוגיה הזאת באופן יחסי קלות.
1. הכנת וופל
הערה: הפרוטוקולים שלנו הם ספציפיים עבור 40 XT חיובי photoresist ו SU8 3050 שלילי photoresist שימוש במהלך מחקר זה. ניתן להשתמש בפוטטוריסיסטים חלופיים, אולם מהירויות הסחרור הספציפיות, טמפרטורות האפייה וזמני האפייה ישתנו. עיצוב המכשיר המיקרופלואידיג המסופק על ידי ניניהולטמאייר ואח '36 מקושר בטבלת החומרים.
2. ייצור מכשירים מיקרופלואידיג
הערה: תהליך הליטוגרפיה הרך המשמש להרכיבו PDMS בהתבסס על התקני microflu, מבוססי המיקרו-שכבתי, ניתן להפריד לשלושה שלבים נפרדים: 1) ההכנה של PDMS של שכבות הזרימה והבקרה, 2) היישור וההתחברות של שתי שכבות PDMS, 3) השלמת ההתקן.
3. התקנת חומרה
הערה: כדי להשיג שליטה על השבבים המיקרופלואידים, מספר רב של חומרה צריך להיות מותקן ומחובר זה לזה. שלוש קבוצות חומרה מסוימות נדרשות: 1) מערכת בקרה פניאומטית עבור ערוצי הבקרה, 2) וסת הלחץ הפניאומטי לשלוט בזרימת ריאגנטים התגובה בתוך המכשיר, ו 3) מערכת קירור לצנן את פתרון התגובה IVTT לפני הזרקה לתוך המכשיר המיקרופלואידיג. סקירה של התקנת החומרה מסופקת באיור 1. יש לציין כי הפרוטוקולים המסופקים כאן לנסות להיות כללי ככל האפשר, עם זאת חלקים ספציפיים של ציוד מסוים בשימוש בכל המחקר שלנו מוזכרים. כל החומרה יכולה להיות מוחלפת בחלופות היכולות לבצע את אותה פונקציה. במקרים כאלה, ניתן להשתמש בפרוטוקולים כדי לחלק את השלבים הכלליים הדרושים להגדרת המערכת והדרישות של כל אחד מהרכיבים. כיוונוני חומרה חלופיים מוצגים על ידי בראור ואח '.48 ולבנים ורחובות49.
4. הכנת ניסוי
הערה: לפני תחילת הניסוי, המכשיר מיקרופלואידיג חייב להיות מוכן, ואת ריאגנטים התגובה חייב להיות מוכנס צינורות הנכון להזרקה לתוך המכשיר. סעיף זה ידון: 1) הקשר של צינורות ערוץ הבקרה למכשיר, 2. הקשר של ריאגנטים הזרימה הבלתי מקורר למכשיר, ו-3) החיבור של מקורר הריאגנטים הצינור הפנימי למכשיר.
5. ניסויים
הערה: לפני ביצוע ניסויים כל החיבורים חומרה ואבובים מפורט בסעיפים 3 ו 4 יש להשלים, ואת כל הריאגנטים צריך להיות מחובר למכשיר. לאחר מכן ניתן לחלק את ההליך הניסיוני לארבעה חלקים נפרדים: 1. העמסת מכשיר המיקרו-פלואידיג, 2) הכנת המיקרוסקופ, 3) הכיול של המכשיר, ו-4. ביצוע הניסוי. ממשק הבקרה הווירטואלי המותאם אישית (ראה איור 7) שנעשה בו שימוש במהלך מחקר זה מסופק כמשאב משלים דרך הרשימה חומרים)
6. ניתוח נתונים
הערה: קבצי script סופקו לניתוח התמונות (עיין בקבצים משלימים או בטבלת החומרים), תוך שימוש בחבילת הניתוח ' bfopen ' , הדרושה לסקירה של קבצי '. nd2' (שסופקו על-ידי ה הגדרת מיקרוסקופ).
כדי להדגים את האפקטיביות של פלטפורמת microfluidic רובת שכבות עבור הולכה של ניסויים ivtt, ההתקנה המתוארת שימש כדי לבטא את החלבון מנטרול. הניסוי נערך באופן מסחרי זמין30 ivtt התגובה תערובת-הכוללת את כל הצורך שעתוק מרכיב תרגום הערך-שיושלם עם מצעים התגובה ותבניות DNA. הניסויים נערכו בטמפרטורה של 29 ° c; הטמפרטורה שנמצאה אופטימלית עבור ביטוי ה-IVTT של חלבונים.
המכשיר מיקרופלואידיג בעלי תשעה אינשופונים ייחודיים, שמהם השתמשו בארבעה במהלך ניסוי זה. הראשון הכיל את התערובת מסחרית IVTT התגובה. תערובת התגובה IVTT להכיל את כל הרכיבים הדרושים כדי לבטא חלבונים בהצלחה עם זאת, התאים מטוהרים התווסף לתערובת התגובה-בריכוז הסופי של 1.3 μM-לפני הטעינה לתוך המכשיר microfluidic. התוספת של החלבון משמש למזער את השפלה של מינים DNA ליניארי בעת ביצוע הניסויים. באופן מכריע, תערובת ה-IVTT הוזרקה לתוך צינור פוליטאואתילן (מצופה) על רכיב פלטייר עם טמפרטורת פני השטח של 4 ° c כדי לצנן את הפתרון לפני ההזרקה לתוך המכשיר מיקרופלואידיג; מניעת השפלה של פתרון התגובה לפני השימוש בו. מיקרו-נשא פוליאטר אתר קטון (להציץ) אבובים שימש כדי לחבר את אבובים מצוייףעוזב את השטח אלמנט Peltier עם המכשיר microflu, הפחתת הנפח של תערובת התגובה IVTT לא להיות מקורר. הפתרון השני הוכנס לתוך המכשיר הכיל את הקידוד ליניארי של תבנית ה-DNA עבור המגנטיות-מומס במים באולטרה-טהורות-בריכוז של 10 ננומטר. הפתרון השלישי, מים באולטרטהורים, שימש מספר מטרות במהלך ההליכים הניסיוניים. בעיקר, המים באולטרסאונד שימשו כדי להבטיח כי נפח העקורים לדילול היה שווה עבור כל הכורים, מתנהג כתחליף ל-DNA בתגובות הבקרה. בנוסף, מים באולטרסאונד היה שימש גם כדי לדלל את fluorophore במהלך כיול המכשיר לשטוף את נפח מת של המכשיר בעת מעבר בין ריאגנטים. הפתרון הסופי שהוכנס למכשיר היה פתרון FITC-dextran מטוהר (25 μM) נדרש לבצע את כיול המכשיר הראשוני. ה-DNA, המים, ו fluorophore פתרונות הוזרקו לתוך אבובים (0.02 "ID, 0.06" OD) אשר ניתן להוסיף לאחר מכן לתוך אחד הערוצים הנכנסים של המכשיר microfluidic לפי סעיף 4.2 של הפרוטוקולים. בתור שכאלה, הפתרונות הללו אוחסנו ב -29 ° c לכל הניסויים.
הגשמה של ערוצי הבקרה של המכשיר microflu, מושגת באמצעות תוכנת בקרה מותאמת אישית שבה כל אחד מערוצי הבקרה יכול להיות מותאם באופן אינדיבידואלי. ההוצאה להורג של תגובות IVTT ממושכות לא ניתן להשיג באמצעות תהליך ידני זה ודורש שימוש בפרוטוקולים אוטומטיים משולבים בתוך תוכנת הבקרה. בעת הכנת מכשיר מיקרופלואידיג לניסויים, פרוטוקולים אוטומטיים דומים יכולים להיות מנוצל כדי לבצע מספר תהליכים שימושיים: שטיפה של נפח המכשיר מת עם מגיב חדש, ערבוב של ריאגנטים בתוך הכור הטבעת, ואת הטעינה של מגיב חדש לכור תוך הנמכת נפח שווה של הפתרון הנוכחי. בנוסף, קיימים שני תהליכים מורכבים: הולכה של כיול התקן, והוצאה להורג של ביטוי ממושך של חלבון ללא תא. כל התהליכים הנ ל ניתן לבצע בקלות מתוך הממשק הראשי, לצד היכולת להגדיר פרמטרים מרובים כדי לשנות את הגדרות התהליך הספציפי, כגון ערוץ הזרימה הנכנס, עוצמת הזרימה הנכנס, ומשך ערבוב.
עקב תנודות בלחץ ופגמים במהלך ייצור המכשיר microflu, הנפח של עקורים נוזלים במהלך מחזור הזרקה אחת יכול להשתנות בין התקנים. ככזה, לפני ביצוע ניסויים IVTT, נפח המגיב העקורים לכל מחזור הזרקה (רענון שבר) נקבע. כיול זה דורש מילוי של כל שמונת הכורים עם פתרון התייחסות פלורסנט. במקרה זה, השתמשו בפתרון FITC-dextran מטוהר (25 μM). לאחר מכן, הכורים מדולל 10 פעמים עם מים באולטרטהורים. על ידי מדידת הירידה של הזריחה לכל מחזור דילול עבור כל כור, הנפח של עקורים נוזלים במהלך מחזור הזרקה אחת נקבע. בתוך תוכנת הבקרה, ערך זה ( יחס הרענון) הוקלט לשימוש במהלך הניסוי ivtt. באופן מכריע, כדי להסביר וריאציות בקצב הזרימה על פני המכשיר, כמו גם אי-התאמות באמצעי האחסון הבודדים, יחס הרענון נקבע ומאוחסן עבור כל כור בודד. הרצף של מילוי ודילול הכורים נערך באופן אוטומטי באמצעות תוכנית כיול לבצע המהווה חלק של תוכנת הבקרה. תוצאות ניסוי הכיול מוצגות באיור 8.
התהליך המורכב ביותר שתוכנן מראש מבצע ניסוי IVTT במשך זמן ארוך ומאפשר למשתמשים ליזום את הניסוי ולאחר מכן לאפשר לו לפעול ללא השגחה עד להשלמתה. לאורך הניסוי, כורים 1 ו-5 שימשו כחללים ריקים, כאשר רק מים נוספים לכורים במהלך הדילול. כורים 2 ו-6 היו מנוצלים כפקדים שליליים והכיל רק פתרון התגובה IVTT ו מים באולטרטהור. הכורים הנותרים (3, 4, 7, ו 8) הכיל את פתרונות התגובה IVTT ו 2.5 ננומטר של קידוד DNA ליניארי עבור הגן מנטרול. מאתחלים של הכורים מושגת על ידי מילוי מלא של כל הכורים (למעט 1 ו -5) עם פתרון התגובה IVTT, לפני 25% של נפח הכור נעקרו באמצעות מים באולטרטהורים. להלן, ההזרקה המחזורית של הריאגנטים לתוך הכורים הופעלה. הניסוי נערך כזה ריאגנטים חדש הוזרק לתוך הכורים כל 14.7 דקות, עם 30% של נפח הכור העקורים במהלך כל מחזור דילול. הרכב של כל זריקה היה כזה 75% של נוזל מוזרק מורכב הפתרון IVTT טריים, בעוד 25% הנותרים מורכב או DNA או מים באולטרסאונד. בעקבות כל הזרקה של ריאגנטים חדש הכורים היו מעורבים ברציפות, לאחר שדמות הקרינה של כל כור הוקלט באמצעות המיקרוסקופ. התגובה הותר לאחר מכן לרוץ ברציפות עבור 68 מחזורים, וכתוצאה מכך משך ניסיוני של 16.5 h. תוצאות ניסוי זה ניתנות באיור 9.
בעת ביצוע ניסויים ממושכים של IVTT, קיימות שתי סיבות עיקריות לכישלון התגובה; מבוא האוויר לתוך המכשיר microflu, או השפלה של פתרון התגובה IVTT. התרחשות של אוויר בתוך המכשיר microflu, הוא בדרך כלל התוצאה הישירה של בועות אוויר קטן קיים בפתרונות זרימה, אשר מוזרק לאחר מכן לתוך המכשיר microfluidic. עם הזנת המכשיר, הנוכחות של האוויר מעכב את הזרימה הנכונה של נוזלים, לפיה התגובות הם כבר לא רענון תקופתי מוביל היווצרות תגובות אצווה בתוך טבעות הכור. במקרים מסוימים, האוויר מוסר באיטיות מן המכשיר על ידי שטיפה חוזרת של ריאגנטים, ולאחר מכן התגובה ממשיכה כאמור (כפי שמוצג באיור 9). במקרים אחרים האוויר נשאר לכוד, וניתן להסירו רק על-ידי ביטול הניסוי ולאחר מכן החלת לחץ רציף (גבוה) על שכבת הזרימה של התקן microflu, מקביל לתהליך המילוי המתואר בסעיף 5.1 של הפרוטוקולים. במהלך הניסויים שלנו התאים מאוחסנים בצינורות המוצוקיים על אלמנט פלטייר המוהקורר ל -4 ° c. שני האמצעים לסייע להגביל את השפלה של פתרון התגובה IVTT לאורך זמן, עם צינורות מצוטיים להבטיח אינטראקציה מוגבלת בין הצינורות ואת פתרון התגובה ואת הטמפרטורות הקרות שמירה על פונקציונלי (ביו) מולקולרי ערך רכיב הנדרש לביצוע IVTT. השפלה של פתרון התגובה מתרחשת-כתוצאה של חוסר הדדיות מספיק קירור או בלתי רצוי בין פתרון התגובה וסביבת האחסון-אז זה יהיה מוצג בפועל כהפחתה הדרגתית של חלבון יטוי לאורך זמן. לאחר השפל, פתרון תגובה IVTT לא ניתן לשחזר וניסוי חדש צריך להיות מוכן.

איור 1. התקנת החומרה הדרושה לביצוע תגובות IVTT רציפות. A) סכמטי של התקנת החומרה. ב) צילום של הכיוונון המשמש לאורך כל כתב היד. היישום של מכשיר מיקרופלואידיג רב שכבתי לתגובות IVTT רציפה דורש הגדרת חומרה נרחבת כדי לווסת את לחץ הזרימה, להפעיל ערוצי בקרה, החום ותגובות מגניב ריאגנטים, לאחסן נוזלים, ואת התמונה המכשיר במהלך ניסויים. הניסויים מתבצעים בטמפרטורות של 30 ° c, אשר מושגת על ידי הצבת המיקרוסקופ בתוך חממה שנקבעה לטמפרטורה זו. כדי למנוע הידרדרות בפתרון תגובת ה-IVTT, הוא מאוחסן בתוך שכבות הגוף המתפתל מעל פני הקור של אלמנט פלטייר. הטמפרטורה של אלמנט פלאטייר מוגדרת ל-4 ° c, עם מצנן מים ובלוק מים המשמשים לשמירה על טמפרטורה זו. ריאגנטים אשר אינם דורשים קירור, מאוחסנים מאגרי נוזלים מחוץ לחממה המיקרוסקופ. לחץ קבוע מוחל על מאגרים אלה על ידי וסת הלחץ במחשב מבוקרת. בדרך זו, הנוזלים נאלצים דרך אבובים לשקע של המאגרים, אשר מתחברים ישירות לערוצי הזרימה הנכנס של המכשיר microfluidic. כל אחד מערוצי הבקרה של המכשיר המיקרופלואידיג מחובר לשסתום פניאומטי. כל מערך השסתומים נמצא. תחת לחץ תמידי פתיחת השסתום, מאפשר הלחץ של הנוזל בתוך אבובים המחבר את השסתום הפניאומטי לערוץ הבקרה של המכשיר microflu, ובכך פותח וסוגר את ממברנות PDMS שנמצאו בתוך המכשיר microfluidic. השסתומים הפניאומטיים נפתחים וסגורים באמצעות ממשק משתמש אשר מפקד על בקר באפיק (לא מוצג) כדי לפתוח ולסגור שסתומים פנאומטיים ספציפיים. דמות הותאמה מילורסואפו ואח '22. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.

איור 2. מבט כולל על התקשרות השסתום הפניאומטית וערוץ הבקרה. מערך של 8 שסתומים מוצג עם שלושה חיבורי ערוץ בקרה המצוידים בשסתומים 1, 2 ו-3. אוויר דחוס ניתן לספק מערך שסתומים באמצעות 1/4 "אבובים. עבור הגשמה של ערוצי בקרה שני לחצים משמשים: 1 בר עבור ערוצי בקרת לחץ נמוך (1, 2, ו 3) ו 3 בר עבור ערוצי בקרת לחץ גבוה (9 עד 30, לא הראו כאן). אבובים יכול להיות מלא במים אלקטרופורזה והוכנס לתוך אחד מתוך ערוץ הבקרה מאפשר באמצעות סיכת נירוסטה מחבר. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.

איור 3. סקירה של וסת הלחץ המסחרי ומערכת האגירה. וסת לחץ מסחרית זמין משמש כדי להזריק נוזלים לתוך שכבת הזרימה של התקן microfluidic רובת שכבות. חיבור בקר הלחץ למחשב מאפשר אפנון של הלחץ המשמש לביצוע זריקות הנוזלים. ריאגנטים ניתן לאחסן במאגר נוזל, אשר מחובר ישירות לוסת הלחץ. היישום של לחץ על המאגר מאלץ את הנוזל מתוך המאגר דרך אבובים לשקע. אבובים לשקע זה יכול להיות מחובר ישירות אחד האינלטס נוזלים של המכשיר microfluidic באמצעות סיכת נירוסטה מחבר. במקרה שנפח הכימית אינו מסוגל להגיע למאגר הנוזלים, אבובים השקע משמש כמאגר לצורך הצטברות. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.

איור 4. סקירה של מערכת הקירור המשמש ריאגנטים תגובה מגניב. (משמאל) התקנת קירור מבודדת (מימין) הגדרת צינון בתוך המיקרוסקופ ומחובר למכשיר microfluidic. אלמנט פלטייר משמש כדי לצנן את פתרון התגובה IVTT לפני הזרקה לתוך המכשיר microfluidic. המנה הכימית מאוחסנת בתוך שפני הקור של אלמנט הפלטייר. אורך של אבובים הצצה משמש כדי להעביר את הנוזל מקורר למכשיר microflu, עם הקוטר הפנימי הקטן (0.005 ") למזער את נפח הכימית כבר לא להיות מקורר. לצד האבובים מתפתל, מוצב תרמיסטור, המאפשר ניטור טמפרטורה בזמן אמת על פני השטח של אלמנט פלטייר. המתח המוחל על הפלטייר מוגדר כך שטמפרטורת פני השטח של הפלטייר נותרת בין 0 ° צ' לבין 4 ° c. כדי להסיר את החום העודף המופק על-ידי אלמנט פלטייר, הפנים החמות של הפלטייר ממוקמות נגד בלוק מקורר מים, עם תוספת סיליקון לכיור חום חינם המבטיח העברת חום אופטימלית בין שני הפרצופים. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.

איור 5. מבט כולל על עיצוב המכשיר מיקרופלואידיג. הכור זרם מיקרופלואידיג לתגובות IVTT רציפה מורכב משמונה טבעות הכור, כל אחד עם נפח של 10.7 nL. תשעה מאפשרים לאפשר את הזרימה של תשעה פתרונות תגובה ייחודיים לתוך המכשיר. 24 ערוצי בקרה מווסת את זרימת הנוזלים בתוך המכשיר. בקרת ערוצים 9 עד 14 הטופס מרבב. ערוצי שליטה אלה צריך להיות בלחץ בכל עת כדי לעכב את זרימת הנוזלים לתוך המכשיר. ביטול הלחץ של שני ערוצי בקרה מאפשר בו זמנית את הזרימה השנייה של מגיב אחד. בקרת ערוצי 15, 16, ו -17 משמשים הפריסטלטית משאבה הריאגנטים לתוך המכשיר באופן מבוקר. בקרת ערוצים 18 עד 25 כל שליטה על הפרץ של אחד משמונת הכורים שנמצאו בתוך המכשיר. בקרת ערוץ 26 יכול לסגור את הערוץ סומק, ובכך לאלץ נוזל לתוך הכורים. בקרת ערוץ 27 מסייע במילוי הומוגנית של הכורים. בקרת ערוצים 28 ו -29 לווסת את שקעי הכור הטבעת ואת שקע ההתקן היחיד בהתאמה. לבסוף, בקרת ערוצים 1, 2, ו 3 משמשים הפריסטסטי משאבה הנוזל בתוך הכורים הטבעת, וכתוצאה מכך ערבוב של ריאגנטים. העיצוב של המכשיר מיקרופלואידיג הזה והדמות מותאמים מניידרהולטמאייר ואח '29. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.

איור 6. שסתום מבוסס קרום בתוך המכשיר microfluidic. A) ערוץ זרימה בתוך המכשיר המיקרופלואידיג. ברקע ניתן לראות שני ערוצי בקרה. הערוצים הללו אינם מוזרמים וככאלה השסתומים פתוחים (נוזל יכול לזרום). ב) שני ערוצי הבקרה המצטלבים עם שכבת הזרימה בלחץ הדם, סוגרים את השסתומים (כלומר, זרימת הנוזלים מופרעת). עם הלחץ של ערוצי הבקרה, קרום PDMS דק המפריד בין הזרימה ושכבת השליטה של הערוצים הוא הסיט כלפי מעלה (שכבת השליטה נמצאת מתחת לשכבת הזרימה) אשר סוגרת את ערוץ שכבת הזרימה. עיגול שכבת הזרימה הוא קריטי בכדי להבטיח שהקרום המוזרם יסגור במלואו את ערוץ הזרימה. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.

איור 7. ממשק משתמש המשמש לשליטה בהתקן microfluidic. במהלך מחקר זה, ממשק בקרה מותאם אישית שימש כדי לשלוט בזרימת הנוזלים בתוך התקנים microfluidic. הממשק מאפשר למשתמשים להפעיל באופן אינדיבידואלי כל אחד מערוצי הבקרה (ממוספרים 1-3 ו 9-29), או לבצע פרוטוקולים מורכבים וכתוצאה מכך שטיפה וטעינה של ריאגנטים, כיול של המכשיר microflu, והוצאה להורג של ניסויים. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.

איור 8. תוצאות של ניסוי כיול. במהלך ניסוי כיול, הכורים מלאים בפלואורופפור (25 μM FITC-Dextran) שאחריה מתועד עוצמת הקרינה הפלואורסצנטית. לאחר מכן, סדרה של מדלל לעקוב, שם מספר מוגדר של צעדים תזרים (15) משמשים להזריק מים באולטרטהורים לתוך הכורים. אחרי כל דילול, הריאגנטים מעורבבים והזריחה נמדדת. הירידה בעוצמת הקרינה הפלואורסצנטית לדילול חושפת את נפח העקורים של טבעת המגיב למספר הקבוע של צעדי זרימה. ערך הנקרא יחס הרענון. A) העוצמה הממוצעת וסטיית התקן של כל שמונת הכורים מוצגים באדום, כאשר העקבות הבודדות מופיעות באפור. ב) יחס הרענון הממוצע וסטיית התקן מוצגים עבור כל שלב דילול באדום. יחסי רענון בודדים של כל כור בודד מוצגים באפור. ניתן לראות כי שבעה מתוך שמונת הכורים מראים התנהגות דומה מאוד, אך כור אחד מראה תנודות ביחס הרענון לאחר מחזור הדילול השביעי. זה מדגיש את הצורך יחסי רענון ייחודי עבור כל אחד הכורים, בניגוד לשימוש ביחס רענון ממוצע להזרקה של ריאגנטים לתוך הכורים. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.

איור 9. תוצאות של ניסוי ה-IVTT המבטא את החלבון נטרול. תגובת IVTT ממושכת הופעלה כך 30% של נפח הכור העקורים כל 14.6 דקות. התגובה הותר לרוץ מעל 16 שעות לפני שהסתיים. שני כורים של המכשיר מיקרופלואידיג שימשו כחללים ריקים, עם מים באולטרסאונד בלבד להיות מוטס דרך הכורים לאורך הניסוי (כורים 1 ו -5). כל הכורים האחרים מורכבים 75% הפתרון התגובה IVTT ו 25% של המים באולטרסאונד (כורים 2 ו 6) או 2.5 ננומטר ליניארי תבניות DNA קידוד עבור הביטוי של נטרול (כורים 3, 4, 7, ו 8). בכל ארבעת הכורים שבו ה-DNA נוספה, יש הבעה ברורה ברור. שלושה מארבעת הכורים מספקים עוצמת קרינה דומה, עם כור אחד המציג אות זריחה נמוכה יותר. זה יכול להיגרם על ידי פער בזרימה וכתוצאה מכך פחות DNA הזנת הכור, או בשל וריאציות בממדי הכור. לאחר 14 שעות, העלייה פתאומית נתפסת באות של הכורים המכילים דנ א. הדבר נגרם על-ידי בועת אוויר הנכנסת לשכבת הזרימה של המכשיר המיקרו-פלואידיסי, ככל הנראה שמקורם באחד מפתרונות הזרימה הנכנס. השמנה של אוויר במכשיר microflu, מגביל באופן משמעותי את זרימת הנוזלים דרך הערוצים, לפיה לא ניתן להוסיף מכשירים טריים או להסיר מהכורים עד שהאוויר עבר. עם חידוש הזרימה, הניסוי חוזר לעוצמתו הקודמת של הקרינה הפלואורסצנטית. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
קבצים משלימים. אנא לחץ כאן כדי להוריד קבצים אלה.
מכשיר מיקרופלואידיג מבוססי PDMS מבוסס מרובת שכבות, ויכולתה לקיים תגובות IVTT לפרקי זמן ממושכים. למרות שמתאים ביותר לדוגמה ספציפית זו, ניתן להשתמש בטכנולוגיה זו עבור יישומים רבים אחרים. שליטה נוספת על זרימת נוזלים-לזווג עם היכולת לחדש ברציפות ריאגנטים תגובה תוך הסרת (על ידי) מוצרים-הוא אידיאלי עבור תגובות סינתזה רציפה, החקירה של התנהגויות דינמיות שונים, ו הסימולטני הולכה של וריאציות מרובות של תגובה אחת.
למרות תהליך הייצור הפשוט יחסית של התקנים מבוססי PDMS, השימוש בו דורש התקנה חומרה נרחבת. מערכי שסתומים, מווסתים לחץ, משאבות לחץ, אינקובטורים ויחידות קירור, המעבר מייצור לשימוש אינו אלמנטרי, ודורש השקעה ראשונית משמעותית. בנוסף, היכולת להגדיר בעקביות ולבצע ניסויים מוצלחים עם התקנים אלה דורש השקעה משמעותית בזמן; נקודה שכתב היד הזה מטרתו להתייחס אליה. עם זאת, במקום כלשהו, ניתן לשנות את ההתקנה כולה למגוון מטרות. יתר על כן, ההתקנה חומרה כוללת אלמנטים מודולריים רבים, אשר כל אחד מהם ניתן להרחיב כדי לאפשר מורכבים יותר עיצובים התקן microfluidic להיות מועסק. בנוסף, העיצוב המודולרי מאפשר להחליף רכיבי חומרה על-ידי חלופות מתפקדות באופן דומה, כך שמשתמשים אינם מוגבלים להתקנה הספציפית המתוארת כאן48,49.
שינויים בין התקנים נפרדים ובתנאים החיצוניים (כגון תנודות בלחץ) עלולים לגרום לאי בזמן ביצוע ניסויים באמצעות התקנים אלה. כדי לטפל בבעיה זו, יש לבצע כיול של המערכת לפני כל ניסוי, ולספק יחס רענון ייחודי לכל אחד מהכורים. בזמן שכיול מטפל בווריאציות התקן להתקן וניסוי-לניסוי, זהו תהליך הארוך בזמן ולא מושלם. נוזלים עם עוצמות שונות של ויסקוזה לא יזרום עם אותו קצב כאשר נחשף ללחץ זהה, וככזה ביצוע כיול עם מספר ריאגנטים לא יכול להניב יחסי רענוןזהים. אפקט זה הוא החליש על-ידי ניצול שלושה ערוצי שליטה למשאבת הפריסטסטי הריאגנטים לתוך המכשיר microflu, בניגוד לוויסות הזרימה על ידי שינוי הלחץ המסופק בלבד. כמוצא אחרון במקרים שבהם הפער בצמיגות גדול מאוד, יחס רענון ייחודי יכול להיות מיושם עבור כל מגיב בודד על ידי ביצוע ניסויים כיול מרובים.
השימוש של המשאבה הפריסטלטית כדי להזריק ריאגנטים לתוך המכשיר microflu, מחליש את ההשפעות של שימוש בפתרונות עם עוצמות משתנות, אולם הוא גם יוצר בעיה משנית. שימוש בצעדים נפרדים כדי לשאוב נוזלים לתוך המכשיר microflu, פירושו כי הרזולוציה של זריקות לתוך הכור בודד, מוגבל על ידי עוצמת הקול מוזרק בעת ביצוע מחזור משאבת יחיד. בתוך המחקר שלנו ערך זה נקבע במהלך הכיול-הוא שווה כ %1, המציין כי מחזור משאבה אחת מהווה כ 1% של נפח המגיב (על 0.1 nL). ככזה, הוספת 30% של נפח המגיב דורש ביצוע של 30 מחזורי משאבה, עם 23 מחזורי משאבה של פתרון התגובה IVTT להתווסף, ורק 7 מחזורי משאבה של דנ א או מים באולטרסאונד להתווסף. למרות מספיק עבור המחקר שלנו, פרוטוקולים ניסיוניים אלטרנטיביים עלול להיתקל בבעיות כאשר מנסים להוסיף מספר גדול יותר של ריאגנטים ייחודי, להשתמש בשבר רענון נמוך יותר, או להוסיף כמויות קטנות יותר של מגיב אחד לכור. במקרים כאלה, עיצוב המכשיר microfluidic ניתן להתאים כדי לספק כורים עם נפח גדול יותר. דוגמה לכך מדווחת בניניהולטמאייר ואח '36.
באופן מכריע, המכשיר המתואר בכתב יד זה מאפשר לתגובות להיות מתמשך עבור משכים ממושכים וכתוצאה מכך המצב הקבוע שעתוק ושיעורי תרגום. על ידי הזרקת מדי פעם ריאגנטים חדש לתוך הכורים-והסרת התגובה (על ידי) מוצרים-התגובות הן מתמשכת התנהגויות דינמיות מורכבות ניתן לפקח. בדרך זו, פלטפורמה נוצרה כי במידה מסוימת-מחקה את הסביבה הסלולרית. יתר על כן, פלטפורמה זו מאפשרת את המחקר של הדינמיקה המערכת, על ידי התאמת התקופה בין זריקות לבין הרכב ספציפי של הזריקות. כתוצאה מכך, התקנים מיקרופלואידים מרובי שכבות אלה הם כלי רב עוצמה עבור המאפיינים והאופטימיזציה של רשתות סינטתיים הרומן אשר מציגים התנהגות דינמית מורכבת.
המחברים מצהירים כי אין להם אינטרסים פיננסיים מתחרים.
עבודה זו נתמכת על ידי מועצת המחקר האירופית, ERC (פרויקט n. 677313 BioCircuit) NWO-VIDI מענק מארגון הולנד למחקר מדעי (NWO, 723.016.003), מימון של משרד החינוך, תרבות ומדע (כבידה תוכניות, 024.001.035 & 024.003.013), התוכנית מדעי הגבול האנושי הענק RGP0032/2015, מועצת המחקר האירופית תחת אופק של האיחוד האירופי 2020 מחקר וחדשנות תוכנית גרנט 723106, ו השוויצרי הלאומי המדע הקרן גרנט 200021_182019.
| שם | חברה | מספר קטלוג | הערות |
|---|---|---|---|
| <חזק>ריאגנטים | |||
| אצטון | VWR | 20063.365 | |
| AZ 40 XT | Merck KGaA (דרמשטדט, גרמניה) | - | פוזיטיב פוטורסיסט |
| AZ 726 MIF מפתח | Merck KGaA (דרמשטדט, גרמניה)- | מפתח פוטו-התנגדות חיובית | |
| איזופרופנול | Merck KGaA (דרמשטדט, גרמניה)109634 | ||
| שקופיות מיקרוסקופ | VWR | ECN 631-1550 | |
| mr Dev 600 | Microresist Technology GmbH (ברלין, גרמניה) | - | מפתח שלילי פוטו-רזיסט |
| סיליקון מפעל מעגל גריז גוף קירור | CW7270 | תרכובת תרמית | |
| פרוסות סיליקון | חומרי סיליקון | - | < 1-0-0> כיוון, קוטר 100 מ"מ, 525 ומיקרו; עובי מ |
| 'SU-8 3050 | Microchem Corp. (ניוטון, MA) | - | שלילי Photoresist |
| Sylgard 184 ערכת אלסטומר (PDMS) | חברת Dow Chemical 01317318 | ||
| טריכלורו (1H,1H,2H,2H-2H-perfluorooctyl)סילאן | סיגמא-אולדריץ' | 448931-10G | |
| <חזק>שם | <חזק>חברה | <חזק>קטלוג מספר | <חזק>הערות |
| <חזק>ציוד | |||
| 4 ערוצים מודול קלט/פלט דיגיטלי | WAGO Kontakttechnik GmbH | 750-504 | 8x |
| עדשת מצלמה | ההדמיה-דחיסה | ||
| מתאים | Koolance, Inc. | FIT-V06X10 | מתאים לצינורות עם 6 מ"מ ID ו-10 מ"מ OD. |
| 4x מודול קצה בקר | WAGO Kontakttechnik GmbH | 750-600 | |
| צינורות חיבור מכשיר | Saint-Gobain Performance Plastics | AAD04103 | 0.02 אינץ' ID, 0.06 אינץ' OD, צינורות טיגון (ND-100-80)פיני |
| מחבר התקן | Unimed SA (לוזאן, שוויץ) | 200.010-A | צינורות AISI 304, 0.35 מ"מ ID, 0.65 מ"מ OD, 8 מ"מ L |
| בקר Ethernet | WAGO Kontakttechnik GmbH | 750-881 | |
| מחבר אוטובוס נקבה | Encitech | DTCK15-DBS-K | מחבר אוטובוס נקבה 15 קוטבי |
| מאגרי נוזלים | Fluigent | Fluiwell-4C | |
| מערכת לחץ שוטפת | Fluigent | MFCS-EZ | 0 - 345 mbar |
| Hg מנורת קשת קצרה | תאגיד קרינה מתקדם | - | 350W |
| פלטה חמה | טורי פיינס מדעי | HP61 | |
| מיקרוסקופ הפוך | Nikon Instruments | Eclipse Ti-E | |
| LabVIEW תוכנה | de Greef Lab, האוניברסיטה הטכנולוגית של איינדהובן | https://github.com/tfadgreef/Microfluidic-Device-Control-Software | |
| נוזל קירור נוזלי | Koolance, Inc. | LIQ-705CL-B | |
| Luer stubs | Instech Laboratories, Inc. | LS23 | |
| זכר Luer למחברי דוקרנים | Cole Parmer | 45505-32 | 3/32 אינץ' ID |
| Matlab Software | de Greef Lab, האוניברסיטה הטכנולוגית של איינדהובן | https://github.com/tfadgreef/Microfluidic-Device-Control-Software | |
| מיקרו-מצלמה | מקור ההדמיה | DMK 42AUC03 | |
| מצלמת מיקרוסקופ | Hamamatsu Photonics | OrcaFlash4.0 V2 ( C11440-22CU) | |
| שייקר אורביטלי | קול פארמר | EW-513000-05 | |
| תנור | תרמו מדעי | Heraeus T6P 50045757 | |
| חמצן פלזמה אשר | Quorum Technologies | K1050X | |
| PDMS אגרוף | SYNEO | Accu-Pucnh MP10 | |
| צינורות הצצה | Trajan | 1301005001-5F | 0.005 אינץ' ID, 1/32 אינץ' OD, אדום |
| אלמנט פלטייר | תרמודינמיקה אירופאית | APH-127-10-25-S | |
| בקר טמפרטורה פלטייר | וורנר אינסטרומנטס | CL-100 | |
| מסכת צילום | CAD/Art Services, Inc. | - | |
| עיצוב מסכות צילום | מעבדת Maerkl, EPFL | https://zenodo.org/record/886937#.XBzpA8-2nOQ | |
| מערך שסתומים פנאומטי | FESTO-1x | 22 מערך שסתומים ומערך שסתומים 1x 8, שסתומים סגורים בדרך כלל. | |
| מתאם מתח | Koolance, Inc. | ADT-EX004S | 110/220V מתאם מתח AC |
| צינורות PTFE | קול פארמר | 06417-21 | 24 AWG קיר דק PTFE |
| סיכת ניקוב | SYNEO | CR0320245N21R4 | OD: 0.032 אינץ' (0.8128 מ"מ), ID: 0.024 אינץ' (0.6090 מ"מ) |
| צינורות PVC | Koolance, Inc. | HOS-06CL | 6 מ"מ ID, 10 מ"מ OD |
| להבי קצה יחיד | GEM Scientific-Soft | ||
| צינורות | Fluigent-מסופקים | עם מאגרי נוזלים. (קוטר פנימי של 1 מ"מ, קוטר חיצוני של 3 מ"מ) | |
| ציפוי ספין | Laurell Technologies Corporation | WS-650MZ-23NPPB | |
| מיקרוסקופ סטריאו | Olympus Corporation | SZ61 | |
| כבל תרמיסטור | Warner | Instruments TA-29 | כבל עם תרמיסטור חרוזים |
| מערכת חשיפה ל-UV | ABM, ארה"ב-כמעט | מערכת חשיפה ל-UV, משאבת ואקום 350W | |
| Vacuumbrand GmbH | MD1C | ||
| בלוק צלחת קרה מקורר מים | Koolance, Inc. | מצנן מים PLT-UN40F | |
| Koolance, Inc. | EX2-755 | ||
| מאזני שקילה | Sartorius | M-prove |
בקש הרשאה לשימוש חוזר בטקסט או באיורים של מאמר JoVE זה
בקש הרשאה