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Nella Figura 1viene illustrata la costruzione del microchannel riconfigurabile. Perni rettangolari multipli sono stati disposti su un substrato di vetro ed erano allineati in modo che il lato lungo i piedini era in contatto. Un foglio PDMS con perforato fori e un incavo della profondità stessa come l'altezza del perno coperto le estremità dei perni per formare i serbatoi di entrata/uscita canale, canale soffitto e parete laterale un altro fronte alla parete di canale che ha consistito dei perni. La regione circondata da pins, un muro (uno dei volti del foglio PDMS) e il substrato di vetro formano un canale microfluidico.
Come descritto in precedenza, la riconfigurabilità del sistema proposto microfluidica è raggiunto da molti piccoli perni posizionati in parallelo con le lacune molto piccole ma diverso da zero. Il problema nei rapporti precedenti era il forte flusso generato attraverso le lacune dall'effetto capillare. Per ovviare a questo problema, le lacune in primo luogo sono state riempite con un riempitivo. In questo protocollo, una miscela di dispersi di idrocarburi viscoso e polvere di fluoropolimero fu usata come un riempitivo. Tuttavia, il gap filler stesso è inoltre conforme all'effetto capillare. Di conseguenza, come mostrato nella Figura 1, il microchannel riconfigurabile risultante ha idrocarburi/fluoropolymer gap filler: sia una barriera elastomerica costituita intorno al perimetro esterno del gap filler. Diradamento la metà dei pin è necessario per ospitare una quantità sufficiente di riempitivo per assicurare lo spessore e la forza della barriera elastomerica tra due perni.
Figura 2 A Mostra un disegno di un perno che forma un segmento di muro laterale. Grado dell'acciaio inossidabile 316L è stato selezionato come il materiale grazie alla sua resistente alla corrosione e bassa lisciviazione proprietà. Tuttavia, un processo di passivazione supplementare è stato richiesto di rendere compatibile la coltura cellulare perni. Un perno deve avere una punta precisamente rettangolare senza bave per formare con successo un segmento di muro laterale. Inoltre, un perno deve avere una "maniglia" affinché il pin può essere spostato facilmente spingendo la maniglia. Perché ogni pin ha una sezione centrale stretto, lo spessore di elastomero tra i pin era abbastanza per resistere a taglio causato dal movimento del perno. A differenza di altre parti del dispositivo, la realizzazione di perni, ad eccezione di diradamento centrale, deve essere effettuata tramite una società specializzata in elettroerosione (EDM) perché è uno dei metodi più precisi e più redditizio di lavorazione piccola parti in metalli duri. Esecuzione di diradamento centrale da acquaforte te stesso riduce il costo di lavorazione e il rischio di piegamento o rottura durante la lavorazione.
Per confermare che il gap filler, la barriera elastomerica e alla fine la tenuta del microchannel riconfigurabile funzionare correttamente, la rilevazione di perdita di fluorescenza è stata utilizzata. La figura 3 Mostra un'immagine di fluorescenza della zona vicino al bordo della barriera elastomerica 3 giorni dopo il microchannel è stato riempito con acqua contenente colorante tracciante fluorescente. L'immagine di fluorescenza dimostra che il liquido di riempimento del canale ha raggiunto una profondità di circa 200 µm dal bordo visibile della barriera elastomerica. Tuttavia, il liquido non ha raggiunto il gap filler. Inoltre, è stata osservata nessuna perdita di gap filler: attraverso la barriera elastomerica. Questa osservazione indica che il molto stretto tra la stretta metà dei perni e barriera elastomerica ha impedito la migrazione di liquido attraverso le lacune.
Infine, abbiamo effettuato la coltura cellulare a lungo termine con la zona di coltura adattata espandendo gradualmente la parete laterale del dispositivo microfluidico riconfigurabile come mostrato in Figura 4A. A d 0, un piccolo numero di cellule sono stato confinato all'interno di uno spazio pari a una pin-larghezza e altre cellule sono state aspirate. A 2 d, le cellule sono state fissate alla superficie inferiore e iniziato a proliferare. Due perni sono stati ritratti in modo che tutte le cellule erano chiaramente visibili, anche se il confluency era ancora bassa. Alla 5D, le cellule hanno continuato a proliferare e la confluenza è aumentato. Alle 6 e 9 d, altri due perni sono stati ritratti per mantenere il underconfluent di cellule. L'effetto di graduale espansione della zona della coltura è illustrato nella Figura 4B. Ci erano cambiamenti improvvisi nella densità delle cellule il giorno che i piedini sono stati ritratti. Tuttavia, il tasso di crescita del conteggio delle cellule è stato mantenuto costante, mentre quello visto nella coltura cellulare tipico è esponenziale.

Figura 1 : Dispositivo microfluidico riconfigurabile con un perno-discretizzati sidewall. (A) parti e la costruzione di un dispositivo microfluidico riconfigurabile. Il dispositivo ha un canale rettilineo con una parete laterale formata dalle estremità dei 10 perni in acciaio inox inseriti PDMS/vetro microchannel caratteristiche. Gap filler: e una barriera elastomerica evita liquido fuoriuscita attraverso le lacune di pin. Vetrini, riempitivo e la barriera di elastomero sono fissati un polimetilmetacrilato (PMMA) base. (B) automatizzato pin manipolatore. Un effettore finale composta da un foglio di metallo è fissato un desktop robot a 3 assi. Per spostare un pin, l'effettore finale spinge la sua fine verticale. Perni con diverse lunghezze sono collocati a intervalli di tre volte la larghezza del perno. L'intervallo che assicura il fine dell'effettore compagni un pin in una sola volta con spazio sufficiente. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 2 : Disegno meccanico dei pezzi lavorati utilizzati nel protocollo. Unità sono espresse in millimetri; R indica una quota di raggio; il simbolo quadrato (□) indica caratteristiche quadrati; t indica lo spessore. (A) un perno in acciaio inox 316 L come una parte del fianco. Pin può essere ordinato e lavorati come descritto. Assottigliamento del mezzo perno per fare cane osso-come forme non viene riflessa in questo disegno perché questo non è stato ordinato come parte della lavorazione, ma è stato effettuato come parte del protocollo. (B) una base di polimetilmetacrilato (PMMA) che trattiene i vetrini, riempitivo e barriera elastomerica in posizione contro il movimento di perno. (C) un piatto di incisione che è usato per incidere la metà dei perni. Per costruire un piatto di acquaforte, quattro pezzi di vetro sono incollati con adesivo siliconico. Uno schema di distribuzione di adesivo siliconico viene disegnato sul piatto seguito dalla disposizione dei pin sul piatto come mostrato nel disegno. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 3 : Rilevazione della fluorescenza di perdita da un microchannel riconfigurabile attraverso le lacune pin. Immagine di fluorescenza del colorante fluorescente verde il microchannel riconfigurabile di riempimento è sovrapposta su un'immagine di contrasto di fase della struttura sigillo, che è costituito da un riempitivo (opaco) e barriera elastomerica (traslucida). Un bordo della barriera elastomero è visibile come menisco-come le caratteristiche ed è indicato con una linea tratteggiata superiore; l'interfaccia tra elastomero barriera e gap filler è indicato come menisco-come le caratteristiche che a contatto con l'area nera ed è indicato dalla linea tratteggiata inferiore. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 4 : Crescita progressiva e continua delle cellule con zona di coltura di cella variabile in un microchannel riconfigurabile. (A) crescita delle cellule COS-7 in una zona di coltura cellulare confinata muovendo i fianchi. (B) crescita curva e tempo evoluzione della densità di cellule COS-7 confinate in zone della coltura di dimensioni variabili nel microchannel riconfigurabile mostrato nella A). Tre frecce verticali indicano espansione della zona della coltura delle cellule a 2, 5 e 6 d, rispettivamente. Oltre al conteggio delle cellule, densità delle cellule sono indicati per le stesse zone di coltura, montati singolarmente a ogni curva di crescita esponenziale e utilizzato per stimare il tempo di raddoppiamento locale (td [h]) mostrato nei frame. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.