マイクロ流体デバイスは、リアルタイムでかつ適切な物理的なスケールで複雑な自然のプロセスを可視化するために使用することができます。我々は地下で細菌の増殖と輸送を研究するための自然な多孔質媒体の主要な機能を模倣する簡単なマイクロ流体デバイスを開発しました。
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マイクロ流体デバイスは、リアルタイムでかつ適切な物理的なスケールで複雑な自然のプロセスを可視化するために使用することができます。我々は地下で細菌の増殖と輸送を研究するための自然な多孔質媒体の主要な機能を模倣する簡単なマイクロ流体デバイスを開発しました。
多孔質媒体中の微生物の増殖とトランスポートは、地下水および地表水、環境での栄養素のリサイクルだけでなく、直接のための飲料水に病原体の伝播の品質にとって重要な意味を持っている。天然多孔質媒体は複雑な物理トポロジ、様々な表面化学、栄養素と電子受容体の動的な勾配、および微生物の斑状分布で構成されています。これらの機能は、解釈が難しい微生物移動のマクロスケールの調査の結果を作る、ミクロンの長さスケールにより大きく変化すること、および機構モデルの検証は困難。ここでは、シンプルなマイクロ流体デバイスは、微細構造の生息地、微生物の相互作用を可視化するために観測された現象に影響を与える主要なプロセスを識別するために、そして体系的に予測モデルを検証するために使用することができる方法を示します。シンプルで使いやすいフローの細胞が透明な、生体適合性と酸素透過性材料ポリ(ジメチルシロキサン)で作られました。フォトリソグラフィーの標準的な方法は、微細構造のマスターを作るために使用され、レプリカの成形は、マスターから微細構造フローセルをキャストするために使用されました。フローセル室の物理的な設計は、実験的な要件に適応できる:マイクロチャネルは、単純な線形の接続から、複雑に変化することが2μmと小さいフィーチャサイズとトポロジ。私たちのモジュラーEcoChipフローセル配列は、重力駆動型フローモジュールで同一のチャンバーとフロー制御の数十しています。我々は、表面化学、流体特性、または微生物集団の特性の影響を調査している間EcoChipデバイスを使用することで、物理的な構造と圧力ヘッドは一定に保たまたは体系的に変えることができることを示している。非病原性を用いた輸送実験を通じ、緑の蛍光タンパク質発現
I.マイクロ流体デバイスの作製
II。重量分析によるマイクロ流体デバイスのフローの定量化
III。流れの可視化、速度のマッピング、および疎水性/親水性相互作用
IV。細菌の増殖とトランスポートのモデリングのためのマイクロ流体デバイス(EcoChip)
V.代表の結果
フローモジュールは、複数の生息地を介してフローを規制し、配布するための簡単な手段を提供します。重量分析は、生息地と、入力と出力の井戸との間の圧力差の油圧抵抗に依存して生息地の構造、フロースルー率を決定するために簡単で直接的な方法であることが判明した。ビーズ流動実験のために我々はuncarboxylatedビーズ(図2)については、デバイスの面ではるかに大きいビーズ蓄積を観察している。さらに、大径のビーズ、6と10 mmは、はるかに小さい孔の開口部に運びとなり、デバイスに蓄積し始める可能性が高かった。速い流速は粒子保持と同調して減少。
細菌増殖の実験中に、流れの条件の影響は明らかである。連続的な剪断力は、細菌が一緒に集約し、フォームのフロックの原因、および個々の細胞として記載されていない。大規模な細菌フロックの輸送は、巨視的な系で勉強することは極めて困難である重要な環境プロセスです。

図1。フローモジュールの機能と動作を示す回路図。

図2。異なるカラムの高さの重量分析により決定される構造化された生息地を通過する流れの速度。列の高さの比率:60 / 40 = 1.5、決定した流量比:1.04 / 0.71 = 1.46。 H = 40 mmの結果、流速はV = 0.71μL/分であり、Hのために= 60 mmはV = 1.04、μL / minです。推定平均線速度3.1 mm / sにし、それぞれ4.6 mm / sになります。

図3とし、カルボキシル化は、構造化された生息地を流れることなく、3umラテックスビーズの輸送。

図4。細菌の増殖と遅い流れの存在下で種の密度の関数としてのバイオフィルム形成の変化。
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EcoChipシステムは、個々の実験のニーズに適応可能です。新しいマスターは、比較的容易に作成することができます、とマスターが作製されれば、必要に応じて、追加の正確に複製されたデバイスは、キャストすることができます。フローモジュールは、使用が簡単で、特別な装置や複雑な接続を必要とせず、シンプルな立ちヘッド圧力駆動流のシステムとしてモデル化することができます。この作品への追加の拡張が進行中であり、フミン酸のコーティングされたチャネルを作成し、体系的に流れる流体の水化学を変化させることが含まれます。このアプローチを使用して、多孔質媒体の表面と成長と輸送現象と細菌のミクロスケールの相互作用を直接観察し、体系的に検討することができる。
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この研究は、統合バイオシステム研究と教育のためのヴァンダービルト大学(VIIBRE)によって、およびサールシステムバイオロジーとバイオエンジニアリング学部研究経験(サールSyBBURE)で、国立科学財団から#0649883助成金によって支えられている。
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| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| PDMS | ダウコーニング | ||
| SU8-2025 | MicroChem Corp. | ||
| 蛍光ビーズ | ・ポリサイエンス株式会社 |
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