我々詳細イムノアッセイの開発で使用するための三次元の紙ベースのマイクロ流体デバイスを製造する方法。装置アセンブリへの我々のアプローチは、多層の種類、添加剤の製造です。我々は、紙ベースのデバイスのこれらの種類の代表的な結果を提供するためのサンドイッチイムノアッセイを示します。
方法論記事
我々詳細イムノアッセイの開発で使用するための三次元の紙ベースのマイクロ流体デバイスを製造する方法。装置アセンブリへの我々のアプローチは、多層の種類、添加剤の製造です。我々は、紙ベースのデバイスのこれらの種類の代表的な結果を提供するためのサンドイッチイムノアッセイを示します。
紙は、毛細管現象による自律的に流体を発散します。疎水性の障壁で紙をパターニングすることによって、流体の輸送を制御することができ、紙の層内に向かいます。また、パターン化された紙の複数の層を積層することは、分析および生物分析アッセイの開発を支援することができる洗練された3次元マイクロ流体ネットワークを作成します。紙ベースのマイクロ流体デバイスは使いやすく、ポータブル、安価であり、かつ動作させるために外部機器を必要としません。その結果、彼らは、ポイントオブケア診断のためのプラットフォームとして非常に有望です。適切ユーティリティと紙ベースのデバイスの分析性能を評価するために、適切な方法は、その製造が再現可能な実験室の設定に適したスケールであることを確認するために開発されなければなりません。本稿では、紙ベースの免疫測定法に使用することができる一般的なデバイス構造を作製する方法が記載されています。私たちは、添加剤manufacturinの形式を使用しますG(多層積層体)は、パターン化された紙とパターン化接着剤の複数の層を含むデバイスを作製しました。ヒト絨毛性ゴナドトロピン(hCG)のための免疫測定法を用いてこれらの三次元の紙ベースのマイクロ流体デバイスの適切な使用を示すことに加えて、デバイスの故障をもたらすことができる製造工程における誤差が議論されています。私たちは、限られたリソースの設定のために特別に設計された分析アプリケーションの開発において広範な有用性を見出すであろう紙ベースのデバイスを製造するためのこのアプローチを期待しています。
紙は、製剤または等級の範囲内で広く利用可能で調整するために、そのプロパティを官能化することができ、毛細管現象またはウィッキングによって自律的に流体を輸送することができます。紙は疎水性物質( 例えば 、フォトレジスト1またはワックス2)でパターン化されている場合、流体のウィッキングは、紙の層内に空間的に制御することができます。例えば、印加された水性サンプルは、紙の中に格納された化学的および生化学的な試薬と反応させるために、異なるゾーンの数に向けることができます。これらの紙ベースのマイクロ流体デバイスは、ポータブルで安価な分析アッセイ3、4、5、6、7の開発に有用なプラットフォームであることが実証されています。紙ベースのマイクロ流体デバイスのアプリケーションでは、ポイントオブケア診断を含みますEF "> 8、環境汚染物質のモニタリング9、偽造医薬品10、および非局在化医療(またはの検出「限られたリソースの設定11における遠隔医療」)。
パターン化された紙の複数の層は、その入口及び出口連結された、または独立したままにすることができる連続的な流体ネットワークを形成するように接続する親水性ゾーンの隣接層から( すなわち 、上または下)の集積装置に組み立てることができます。 12各層は単一のデバイス上で実行される試薬及び複数のアッセイの空間的分離を可能にするユニークなパターンを含むことができます。得られた3次元マイクロ流体デバイスだけでなく、分析的アッセイを可能にするために流体をウィッキングすることが可能である( 例えば 、肝機能は、13および小分子14の電気化学的検出をテストし)、それがSUPこともできますポート洗練された機能の数は、従来のマイクロ流体のアプローチに共通する( 例えば 、15および簡単な機械弁16)。紙は、毛管現象によって流体を発散するので重要なことには、これらのデバイスは、ユーザからの最小限の労力で操作することができます。
試薬は、紙ベースのデバイスの三次元構造内に格納することができるので、複雑なプロトコルは、デバイスへの水性サンプルの単一添加にすることができます。最近、我々は、パターン化層を作成するために、ワックス印刷技術を使用して紙ベースのイムノアッセイの開発に使用することができる一般的な3次元デバイスのアーキテクチャを導入しました。積層デバイス数の設計に関連する側面は、層の組成、及び3次元マイクロ流体ネットワーク制御全体のあたりのパターン使用方法に焦点を当てた17、18これらの研究イムノアッセイのフォーマンス。最終的に、我々は、多重化イムノアッセイ19の急速な発展を促進するために、これらの設計ルールを使用することができました。本稿では、ヒト絨毛性ゴナドトロピン(hCG;妊娠ホルモン)のために以前に開発されたイムノアッセイ17は、我々は、三次元の紙ベースのイムノアッセイの組立及び製造のために開発した戦略を説明するために例として使用されます。したがって、我々は、アセンブリと操作デバイスのではなく、アッセイの開発に焦点を当てます。
hCGを検出するために使用されるフォーマットであるサンドイッチイムノアッセイにおいて、ホルモンのサブユニットに特異的な捕捉抗体は、サンプルまたは後続の試薬の非特異的吸着を制限するためにブロックされている固体基板上にコーティングされます。この基板は、ほとんどの場合(酵素結合免疫吸着アッセイまたはELISAのために、例えば 、)ポリスチレンマイクロウェルプレートです。次いで、試料をありますウェルに添加し、一定期間インキュベートしました。厳密な洗浄の後、hCGの他のサブユニットに特異的な抗体を加え、インキュベートします。この検出抗体は、測定可能な信号を生成するために、コロイド粒子、酵素、または蛍光団に結合体化され得ます。ウェルを再び前( 例えば 、プレートリーダーを用いて)アッセイの結果を解釈するために洗浄されます。市販のキットは、この時間のかかる多段階プロセスに依存しているが、これらのステップをすべてのユーザーに最小限の介入で紙ベースのマイクロ流体デバイス内で迅速に行うことができます。
hCGの免疫測定法に使用される装置は、試料添加、共役ストレージ、インキュベーション、捕獲、洗浄、及びブロット( 図1)に使用される上から下に、6つの活性層を備えます。試料添加層を定性濾紙から作られます。これは、液体試料の導入を容易にし、共役レーに試薬を保護します環境やユーザによる偶然の接触による汚染からR。複合体層(定性濾紙)は、イムノアッセイ用の発色試薬( 例えば 、金コロイド標識抗体)を保持します。インキュベーション層(定性濾紙)は、サンプルが次の層、捕捉層に到達する前に試薬と検体の結合を促進するために、紙の平面内で横方向に移動することを可能にします。捕獲層(ナイロン膜)が材料に吸着し、分析物に特異的なリガンドが含まれています。分析が完了した後、この層は、完成した免疫複合体の可視化を可能にするために明らかにされます。洗浄層(定性ろ紙)が離れブロット層(厚さのクロマトグラフィー紙)への捕獲層の面から自由に共役試薬を含む過剰の流体を描画します。 ASSEMの完全性を維持する永続的な接着剤4の層:6層装置は、パターン、両面接着の5層によって一緒に保持されています採血装置およびリムーバブル接着剤の1層は、捕捉層にイムノアッセイの結果を検査する装置の剥離を容易にします。
本稿の目的のために、我々は関係の専用の議論を可能にする紙ベースの免疫測定法の代表的な結果を提供するためのhCG(それぞれ0 MIU / mLおよび81 MIU / mLで)のみ陰性および陽性対照サンプルを使用します製造方法及び装置の性能。成功したデバイスを製造する方法を示すことに加えて、我々は、デバイスまたは再生不可能なアッセイ結果の故障につながる可能性がいくつかの製造誤差を強調表示します。この原稿で詳述したプロトコルとの議論は、紙ベースのイムノアッセイを設計・製造されているどのように貴重な洞察を持つ研究者を提供します。私たちは、イムノアッセイに私たちのデモを集中しながら、我々は、本明細書に提示ガイドラインは3-DIMENの製造に広く有用であろうと予想していますsional紙ベースのマイクロ流体デバイス。
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紙ベースのマイクロ流体デバイス層の調製
紙層の調製:試料添加、共役ストレージ、インキュベーション、および洗浄レイヤー
ナイロン膜層の調製:キャプチャー・レイヤ
4.印刷層における疎水性の障壁を作成します
接着剤層の5準備
接着剤でデバイス層の6バッキング
コンジュゲートLの7治療前装置アセンブリへの免疫アッセイのための試薬とのアヤ
イムノアッセイ用の試薬と横方向チャンネルの8治療装置アセンブリの前に
免疫アッセイのための試薬で捕獲層の9治療装置アセンブリの前に
三次元の紙ベースのマイクロ流体デバイスの10議会
紙ベースのイムノアッセイを実行する11
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3次元の紙ベースのマイクロ流体デバイスで再現可能なアッセイ性能を得ることは、デバイス間の一貫性を保証する製造方法に依存しています。この目標に向かって、我々は、製造プロセスおよび材料の考慮事項の数を特定しており、紙ベースのイムノアッセイを実証するのコンテキストでそれらをここで議論します。私たちは、紙ベースのマイクロ流体デバイス( 図2A)内の疎水性の障壁を形成するために、ワックスの印刷方法を使用します。 2この方法は、それだけで広く利用可能なオフィス機器に依存しているため、理想的で完了するために、最小限の処理手順を必要とし、タンパク質吸着を妨害するか、紙の繊維の濡れ性を変化させる可能性がある化学物質( 例えば 、フォトレジスト)を使用する必要はありません。また、ワックスの印刷は、繰り返し演奏と持続時間tiのでアッセイのために重要である、再現可能な寸法の流体経路を作り出しますMES。疎水性の障壁を形成した後、接着剤シートは、三次元デバイス( 図2B)
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再現可能な製造戦略を識別することはアッセイ開発の必須成分です。 22は、我々は3次元の紙ベースのマイクロ流体デバイスを製造するために、順次、層ごとのアプローチを使用します。 (ⅰ)複数の材料がする方法に変更することなく、単一のデバイス・アーキテクチャに組み込むことができます:紙23の単一のシートから多層デバイスを製造するための折り畳みまたは折り紙の技術を適用し、これらの方法とは対照的に、24添加剤の製造は、多くの利点を提供しています層の印刷、アライメント、またはアセンブリ。 (ii)のパターン化接着フィルムは、組立プロセスに統合することができます。これらのフィルムは、隣接する層を貼り付け、および、接着剤の強度に基づいて、剥離や内部層の評価を可能にするために、可逆的であることができます。また、接着剤は必要性を排除する三次元デバイスに構造的完全性を提供しますバインダー25クリップや機械加工エンクロージャ用。
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著者らは開示するものは何もない。
この仕事はタフツ大学とジェームズ・カナギー博士からの寛大な寄付によって支援されました。この資料は、米国国立科学財団の大学院研究フェローシッププログラム(Grant No.(DGE-1325256) は、S.C.F. D.J.W. に授与されましたが、これは米国教育省の GAANN フェローシップによって支援されました。3次元紙ベースのマイクロ流体デバイスとイムノアッセイの設計開発を支援してくださったJeremy Schonhorn博士(JanaCare)、Jason Rolland博士(Carbon3D)、Rachel Deraney(ブラウン大学)に感謝します。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| Illustrator CC | Adobe | は、紙と接着剤の層のパターンをデザインする | |
| Xerox ColorQube 8580プリンタ | Amazon | B00R92C9DI | 紙とナイロン |
| Isotemp General Purpose Heating and Drying Oven | Fisher Scientific | 15-103-0509 | ワックスを紙に溶かす |
| Artograph LightTracer | Amazon | B000KNHRH6 | レイヤーのアライメントを支援する |
| Apache AL13P ラミネーター | Amazon | B00AXHSZU2 | レイヤーをラミネートする |
| Graphtec CE6000 カッティング プロッター | Graphtec America | CE6000-40 | 接着フィルムをパターン化する |
| Swingline ペーパーカッター | Amazon | B0006VNY4C | 紙やデバイスをカットする |
| エプソン パーフェクション V500 フォト スキャナー | アマゾン | B000VG4AY0 | 読み出しレイヤー |
| エコノミープライヤーアクション穴パンチ | McMaster-Carr | 3488A9 | て、アライメント穴を削除します |
| Whatman chromatogrpahy paper, Grade 4 | Sigma Aldrich | WHA1004917 | |
| Fisherbrand chromatography paper (thick) | フィッシャーサイエンティフィック | 05-714-4 | は、ブロット層として機能する |
| イムノダインABC(0.45µポール | コーポレーション | NBCHI3R | レイヤーの材料として機能する |
| 取り外し可能/永久接着剤 - 両面 | ライナーFLEXcon | DF021621 | |
| 永久接着剤 - 両面ライナー | FLEXcon | DF051521 | |
| ワックスライナー | FLEXcon | FLEXMARK 80 D/F PFW LINER | パターニングを支援する |
| シート | McMaster-Carr | 8560K266 | フレームの製作に |
| 自己接着シート | フェローズ | CRC52215 | 保護スリップとして使用する |
| 無水エタノール | VWR | 89125-172 | 作業エリアを消毒する |
| 牛血清 アルブミン | AMRESCO | 0332 | |
| 積水診断 OSOM hCG 尿制御 | フィッシャー サイエンティフィック | 22-071-066 | 陽性および陰性サンプルとして使用する |
| 抗β;-hCGモノクローナル抗体金コロイド複合体(クローン1) | Arista Biologicals | CGBCG-0701 | 抱合 |
| ヤギ抗-α;-hCG抗体 | Arista Biologicals | 捕獲層を治療するための | ABACG-0500 |
| 10Xリン酸緩衝生理食塩水 | フィッシャーサイエンティフィック | BP3991 | |
| オキソイドスキム粉乳 | サーモサイエンティフィック | OXLP0031B | |
| トゥイーン20 | AMRESCO | M147 |
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