DEP is een krachtige techniek voor het bepalen van de diëlektrische eigenschappen van de deeltjes en de leiding deeltjes beweging naar sorteren, isolatie of verrijking toepassingen. Door het schadelijke effect van direct contact elektrode met een monster, anderen benadering gelijk aan de eerder gepresenteerde methode om contact te vermijden genomen. Bijvoorbeeld, Bashir et al.. Ontwikkelde contactloze DEP apparaten met behulp van een microfluïdische PDMS apparaat gescheiden van printplaat elektroden door een dunne glazen dekglaasje, en deze techniek is ook beschikbaar in video-formaat gemaakt. 23,36
Hier hebben we aangetoond de fabricage van een cDEP chip en vloeibare elektrodes met een PDMS substraat en de experimentele protocol voor het scheiden ovariale kankercellen uit een mengsel van cellen en fluorescerende kralen. De gepresenteerde techniek is met succes toegepast voor een verscheidenheid aan meer complexe en fysiologisch relevante toepassingen, waaronder sorteren live en dode cellen, 28 tumor-initiërende cellen van prostaatkankercellen, 30 kankercellen uit verdunde rode bloedcellen, 31,32 en differentiëren tussen stadia van borstkanker 37 en eierstokkanker. cDEP 29 is ook gebruikt voor het mengen van deeltjes. Deze 38 aanvragen suggereren dat door de eenvoudige techniek gepresenteerd uiteenlopende doeleinden kunnen eenvoudig volbracht door het veranderen van het ontwerp van het kanaal geometrie.
. DEP is nuttig op microschaal voor het manipuleren van partikels 13 voor bolvormige deeltjes, de translationele diëlektroforetische kracht afhankelijk van de grootte en elektrische eigenschappen van het deeltje en het suspensiemedium, evenals het verloop van het elektrische veld kwadraat:

waarin ε m de permittiviteit van het suspensiemedium, r de straalvan het deeltje, en R [k (ω)] is het reële deel van de Clausius-Mossotti (CM) factor. De CM factor is een maat voor de relatieve polariseerbaarheid van het deeltje ten opzichte van het suspenderende medium en bepaalt de richting van de diëlektroforetische kracht. Het wordt beschreven als

waar
en
zijn de complexe permittiviteit van het deeltje en medium, respectievelijk. Het complex permittiviteit,
, Afhankelijk geleidingsvermogen (σ) en frequentie (ω). De CM factor bolvormige deeltjes theorie gebonden tussen -0,5 en 1. Indien de CM factor negatief is, de deeltjes ondervinden nDEP omdat het medium meer polariseerbaar dan het deeltje, zodat deeltjes verder weg van gebieden vanhoog elektrisch veld gradiënten. Als de CM factor is positief, de deeltjes zijn meer polariseerbaar dan de medium en zij ervaren pDEP waarin ze bewegen in de richting van de regio's van hoge elektrische veld gradiënten.
Voor biologische deeltjes die zijn homogene structuur, zoals cellen, kan de Clausius-Mossotti factor bepaald bij een effectieve waarde voor de diëlektrische deeltjes:

waar
en
zijn complexe permittiviteit van de effectieve complex permittiviteit van het inwendige van de cel, zoals het cytoplasma en de plasmamembraan, respectievelijk. r de straal van de cel, en d de dikte van het plasmamembraan 26
Bij DEP optreedt met deeltjes die in eenvloeistof, zal de beweging van het deeltje ten opzichte van het fluïdum een sleepkracht op het deeltje te genereren. Deze wrijving moet worden overwogen bij het bepalen van de totale kracht die op het deeltje. Voor de situaties van belang hier, viskeuze krachten domineren en deeltjes bolvormig, klein, en bewegen met relatief lage snelheid aangenomen, dus Stokes 'drag wet voorziet een goede benadering voor de wrijvingskracht:

waarbij η de viscositeit van het fluïdum, u p de snelheid van het deeltje, en U f de snelheid van het fluïdum, die ook kan bewegen. Gezien de diëlektroforetische kracht, bekend vloeistof en deeltjes eigenschappen, en een bekende stroomsnelheid, kan de balans tussen de wrijvingskracht en de diëlektroforetische kracht worden opgelost te schatten de deeltjessnelheid. De afschuifsnelheid dat de cellen ervaring moet onder de drempel waarbij cell lyseren kan optreden.
Karakterisering van de elektrische eigenschappen van deeltjes moet voorspellen en bepalen hoe zij onder DEP reageren ze. In dit werk, wij specifiek laagfrequent cDEP met MOSE-L-cellen gebruikt om het protocol aan te tonen voor het bepalen van de eerste crossover-frequentie van cellen, en vervolgens liet continue sorteren van polystyreen korrels en MOSE-L-cellen op basis van hun tegengestelde DEP reacties.
Veranderen van de geometrie van het apparaat cDEP de ruimtelijke gradiënten van het elektrische veld te veranderen, waardoor apparaten zijn ontworpen voor hoge of lage frequency en voor hoge selectiviteit en efficiëntie sorteren voor een bepaalde celtype. Bovendien kunnen hoge doorvoer apparaten worden ontwikkeld vervaardigen bredere kanalen, 30 kanalen parallel, 30 of meerlagige fabricage 35, waarbij de elektrode kanalen verticaal gestapeld boven en onder een relatief diepemonsterkanaal. Dunne membranen vormen de barrière tussen lagen. Inleidende testen met inrichtingen vervaardigd in polymethylmethacrylaat (PMMA) en polycarbonaat (PC) dunne films DEP respons van MOSE-L cellen aangetoond. Huidige inspanningen worden gedaan om multi-layer high-throughput apparaten verfijnen en het perifere systeem in de richting van een eventuele plug-and-play-platform te verbeteren. Uitbreiden van de basis experimentele techniek voorgesteld, kunnen de toepassingen en specificaties van de inrichting worden afgestemd op specifieke eisen, zoals sorteren versus karakterisering, of het toevoegen monsterreservoirs en een semi-automatisch systeem om het apparaat te passen.