$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Le nostre procedure di dimostrare l'elettrodeposizione e funzionalizzazione di film biopolimero, un processo che chiamiamo biofabrication. Attraverso funzionalizzazione con cellule e biomolecole creiamo superfici biologiche in grado di interagire con l'altro e l'indirizzo elettrodo sono assemblati su. Il primo passo, elettrodeposizione, avviene attraverso la attivato auto-assemblaggio di biopolimeri, chitosano e alginato nei nostri studi, in risposta ad un segnale elettrico. Come detto in precedenza un gradiente di pH viene generato che può essere controllato dalla densità di corrente e tempo di deposizione, fornendo ulteriore controllo sulla pellicola le dimensioni e le proprietà 6,17. Abbiamo trovato che una varietà di densità di corrente e combinazioni tempo di deposizione può essere utilizzata per gli elettrodi indicati nella Tabella 1. Anche se l'uso di altri elettrodi è fattibile, adattamenti la procedura sarebbe necessario. Rispetto ad altre tecniche di formazione di pellicola del processo di electrodeposizione è semplice, rapido e reattivi. Non c'è bisogno di un vasto repertorio di attrezzature costose e laboriose preparazioni. È importante sottolineare che il processo può sopportare piccole deviazioni sperimentali e può essere facilmente avviato in caso di problemi.
Il chitosano è in grado di rispondere a un elevato gradiente di pH catodica a causa importanti proprietà funzionali conferite ad essa da un elevato contenuto di ammine primarie. A pH elevato (superiore al suo pKa di ~ 6,3) le ammine sono deprotonato e chitosano diventa insolubile, permettendo per formazione di pellicola. Dopo la deposizione, i film rimarrà attaccato alla elettrodo. Tuttavia, esiste la possibilità di delaminazione, se desiderato. I film sono stabili fino a quando il pH della soluzione non scenda sotto il pKa. Le soluzioni acide protonate le ammine e le successive repulsioni elettrostatiche gonfiare il gel fino a completa dissoluzione 18. Cioè, il montaggio / smontaggio processo è reversibile su richiesta e allows per la rimozione dei film depositati e il riutilizzo degli elettrodi. Opportunamente, l'intervallo di pH in cui il sol-gel si perviene è vicino a quello in cui i componenti più biologici funzionare in modo ottimale. Ciò rende il processo ideale per la conservazione di funzionalità durante il montaggio 6.
Formazione di pellicola alginato è facilitato dalla elettrolisi di acqua anodica nonché la presenza di carbonato di calcio 7. Il pH basso localizzato in corrispondenza dell'anodo solubilizza il carbonato di calcio porta al rilascio i cationi di calcio. Questi ioni vengono chelato con alginato, formando una struttura reticolata sulla superficie dell'elettrodo. Film di alginato sono reversibili particolare da competizione per ioni calcio da altri composti chelanti come EDTA, citrato o che possono essere utilizzate per sciogliere i film, consentendo per il riutilizzo degli elettrodi sottostanti. Così, i film di alginato sono relativamente fragili quando sottoposto a condizioni fisiologiche perché gli ioni calcio sono facilmente scavenged dalla matrice gel, indebolendo la sua struttura e la promozione di film di delaminazione o ridissoluzione. Per superare questa limitazione, abbiamo incluso un passaggio di incubazione per il film in 1 M CaCl 2 per rafforzare il gel. Inoltre, si consiglia di soluzione di incubazione del film (mezzi cellulari, ecc) è integrato con CaCl 2 alla concentrazione di 500 pM-3 mM.
Il secondo procedimento principale è la funzionalizzazione del film depositato con relativi componenti biologici. Ciò può essere ottenuto in due modi, la prima coniugazione di essere elettrochimico, una strategia che consente una rapida, montaggio reattivi delle proteine con eccezionale controllo spaziale 10. Tuttavia, funzionalizzazione in questo modo è limitata dalla diffusione di ioni Cl - attraverso il film per l'elettrodo, nonché la diffusione della HOCl, l'intermedio reattivo generato, indietro in soluzione. La capacità di molecole elettrochimicamente attivi passareattraverso il film consente di trasduzione di segnali chimici e biologici in facile da leggere segnali elettrici 15. Abbiamo dimostrato tirosinasi-mediata accoppiamento come una seconda strategia per funzionalizzazione enzima di chitosano, dimostra covalentemente collegando AI-2 Synthase. Questa strategia consente il processo di funzionalizzazione di essere controllato e selettivo - dipendente da un reagente specifico, tirosinasi, che agisce su discriminately proteine contenenti un tag tirosina 9.
Mostriamo l'utilità e la biocompatibilità dei sistemi multi-indirizzo replicando vie naturali su un chip. In primo luogo abbiamo organizzato due popolazioni cellulari (ad esempio "mittenti" e "riceventi") agli indirizzi distinti, e ha dimostrato che hanno interagito tra gli elettrodi adiacenti per fornire AI-2 e generare una risposta di fluorescenza. Questo concetto è stato anche dimostrato da Cheng et al. in un chip microfluidico 14. Abbiamo anche imitato l'interazione, ma invece utilizzatoun enzima per sintetizzare AI-2 per la consegna. In questo modo, un percorso di sintesi intracellulare, AI-2 sintesi, è stata replicata attraverso biofabrication e funzionato quanto sarebbe in soluzione.
In entrambi i casi, l'assemblaggio di più indirizzi presenta il problema di evitare il legame non specifico tra indirizzi poiché ogni soluzione di deposizione devono essere introdotti agli elettrodi intero, anche se elettrodeposizione è destinato esclusivamente presso un indirizzo. Lavaggio delicato ma approfondito in grado di rimuovere la maggior parte della soluzione residua non-biased elettrodi, l'uso del flusso nei canali microfluidici può ridurre ulteriormente non-specificità. In particolare per la biofabrication adiacente di chitosano e alginato indirizzi, si consiglia depositando il primo film di chitosano, seguendo questa procedura con biofunctionalization, e dopo questo, elettrodeposizione alginato. Anche se non abbiamo fatto qui, abbiamo scoperto che bloccando il film chitosano con proteine inerti (come ad esempio milk, BSA, ecc) diminuisce notevolmente il legame non specifico di molecole indesiderate di superficie amminato chitosano.
Abbiamo trovato utilità nella creazione di elettrodi a motivi geometrici, spesso si trovano in dispositivi bioMEMS, come il "blueprint" per un complesso sistema di cellule e biomolecole. Gli usi di elettrodepositata chitosano nei dispositivi BioMEMS può andare ben oltre gli esempi menzionati qui 19. Chitosano può essere depositato su varie geometrie microscala - come in microcanali e su superfici non piane 20,15. I film possono essere anche modificati con altri polimeri e una varietà di proteine, DNA, nanoparticelle, e redox-attivi molecole per nuove proprietà 21,22,23. Nei dispositivi bioMEMS, film chitosano sono stati utilizzati per la somministrazione di farmaci, di rilevamento e piccola molecola redox, biocatalisi, e studi sulle cellule 20,23,24,25. Analogamente, alginato è ampiamente usato come cellula-matrice e intrappolamento è stata esplorata per reversibile contenimento fluidicopopolazioni cellulari e in film immunoanalysis 26,27,28. Film compositi per applicazioni di ingegneria tissutale sono state fabbricate utilizzando elettrodeposizione alginato, con componenti quali con idrossiapatite per impianti ortopedici 29.
Nelle nostre manifestazioni di biofabrication, abbiamo dimostrato entrambe le interazioni tra componenti biologiche e attraverso il bio-elettronico interfaccia ugualmente applicabile; questo porta nella raggiungere la prospettiva di integrare tutte le varietà di interazioni per prestazioni sofisticate in on-chip trasmissione del segnale. Di conseguenza, biofabrication può facilitare la realizzazione di dispositivi con ridotte dimensioni caratteristiche "minime" come un seguito diretto a rapidi sviluppi di microfabbricazione, come spesso motivati da elettronica di consumo. Vale a dire, nei prossimi dispositivi di nuova generazione potrebbe infatti comprendere labili componenti biologiche che offrono il montaggio squisito della natura e le capacità di riconoscimento a lungo sca ancora più piccololes di sistemi creati dall'uomo. Prevediamo a breve termine le applicazioni nella strumentazione analitica, sensori ambientali, dispositivi impiantabili e persino biocompatibili.