Acoustophoresis oferece uma abordagem simples e rápido para organizar precisamente entidades microscópicas dentro de microcanais fluídicos, sem a necessidade de fluidos bainha usado em abordagens centradas hidrodinâmicas. 24 Estes dispositivos fornecem várias vantagens sobre outros métodos de partícula ou célula de manipulação (por exemplo, magnetoforese, 25,26 dieletroforese 27 ou inercial forçando 28) devido à sua capacidade para processar entidades sem altas suscetibilidades magnéticas, polarizabilidades elétrica ou um dispersity tamanho estreita. Além disso, os nós com foco de uma onda estacionária acústico pode ser posicionado longe da fonte de excitação, que é algo que não é possível por campos elétricos ou magnéticos estáticos de acordo com o teorema de Earnshaw. 29 Uma vantagem adicional é que os dispositivos acústicos pode se concentrar partículas através uma vasta gama de taxas de fluxo aplicadas e independente da direcção do fluxo, o que não é possível em dispositivos THAt dependem de forças inerciais para focar, 28 fornecendo os meios para transportar de forma eficiente partículas ou células para inspeção por partículas reforçada para aplicações tais como citometria de fluxo e de partículas dimensionamento 30,31. A facilidade de fabricação e operação do dispositivo pode permitir que diretamente para a implementação de semelhante dispositivos para focar, concentrar, fracionamento e classificando objetos suspensos em fluidos. 32
Demonstramos que as forças da radiação primária, que são as forças mais fortes produzidos por ondas estacionárias acústicas, um pode concentrar micropartículas que flui através de um canal microfluídico a taxas de fluxo superiores a 10 mL / h para um único desenho do orifício. Para um caudal fixo de 100 ul / min, mostra-se que o nosso dispositivo pode concentrar partículas em uma linha de corrente estreita (ou seja, 50 um de diâmetro), sem quaisquer fluidos bainha em tensões tão baixas quanto 20 V pico-a-pico, que permite uma baixa método -power para o descontínuo com foco de 10 milhões de partiCiclos / min durante o processamento de soluções densamente concentrados (por exemplo, 6 x 10 8 de partículas / ml), como um exemplo. Além disso, este processamento pode ser aumentada dramaticamente por fabricar múltiplos orifícios fichas acoustofluidic ou canais que são actuados com harmónicos mais elevados para produzir conjuntos de nós paralelas. 33
Embora o dispositivo apresentado neste documento exige apenas materiais e métodos utilizados nos microfabricação convencional, salienta-se que há um pequeno número de outras técnicas que podem ser usadas para a construção de dispositivos semelhantes. 19,34,35 As vantagens desta abordagem incluem a sua simplicidade, bem como a durabilidade do dispositivo final.
Os passos críticos para a fabricação desses dispositivos incluem fotolitografia para definir a geometria do microcanal, gravação iónica reactiva para formar o canal na ligação anódica de silício e para fundir o silício a uma "tampa" transparente para observação por fluorescenmicroscopia ce. Todos estes passos requerem instalações de sala limpa para evitar a coleta de poeira ou detritos dentro do dispositivo. Quando essas etapas forem concluídas, no entanto, a ligação de um transdutor de PZT e portos fluídicos são relativamente simples e pode ser realizado fora de uma sala limpa.
No entanto, o tratamento adequado do aparelho é essencial para a sua longevidade. Isto inclui (1) incubar o dispositivo com reagentes de passivação (por exemplo, poli (etileno-glicol) silano) antes de cada experiência para proteger o canal de acumulação de resíduo e (2) o dispositivo de lavagem com detergentes, após cada experiência. Acumulação de resíduos podem comprometer a fidelidade da onda estacionária acústico e pode reduzir a capacidade de se concentrar eficientemente partículas ou células no interior do dispositivo. Observamos também que estes dispositivos não são adequados para amostras altamente polidispersos ou amostras contendo entidades que se aproximam metade do tamanho da onda estacionária.
Acoustofluidic dispositivos proporcionam uma enorme utilidade para uma variedade de aplicações que vão desde a montagem coloidal a separação das células e citometria de fluxo. A capacidade de processar amostras biológicas com precisão em altas taxas de fluxo pode permitir a possibilidade de aumento dos débitos por estes dispositivos microfluídicos, enquanto reduz os custos de reagentes supérfluos, grandes volumes de amostra ou equipamentos volumosos para distribuição de fluidos bainha. Os métodos de fabricação necessários para fazer dispositivos acoustofluidic são simples e os procedimentos necessários para o seu funcionamento são de fácil utilização. Esperamos que esses procedimentos irão incentivar o desenvolvimento generalizado de dispositivos semelhantes para catalisar novas áreas de investigação para aplicações em ciência dos materiais, biotecnologia e medicina.