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A construção do microchannel reconfigurável é mostrada na Figura 1. Múltiplos pinos retangulares foram colocados sobre um substrato de vidro e estavam alinhados para que lado longo dos pinos estava em contato. Uma folha PDMS com perfurados buracos e um recesso da mesma profundidade que a altura do pino coberto as extremidades dos pinos para formar os reservatórios de entrada/saída de canal, canal teto e outra parede lateral oposta à parede do canal que consistia dos pinos. Região cercada por pinos, uma parede (uma das faces da folha de PDMS) e o substrato de vidro formam um canal microfluidic.
Como descrito anteriormente, a reconfigurabilidade do sistema proposto microfluidic é alcançada por muitos pequenos pinos colocados em paralelo com lacunas muito pequenas, mas diferente de zero. O problema em relatórios anteriores foi o forte fluxo gerado pelas frestas pelo efeito capilar. Para superar este problema, as lacunas primeiro foram preenchidas com um preenchedor de lacunas. Neste protocolo, uma mistura de dispersão de hidrocarbonetos viscoso e fluoropolímero pó foi usada como um preenchedor de lacunas. No entanto, o preenchedor de lacunas em si também está sujeito ao efeito capilar. Portanto, conforme mostrado na Figura 1, o resultante microchannel reconfigurável tem hidrocarbonetos/fluoropolímero preenchedor de lacunas e uma barreira elastomérica formado em torno do perímetro exterior do preenchedor de lacunas. No meio dos pinos de diluição é necessária para acomodar uma quantidade suficiente de preenchedor de lacunas para garantir a espessura e a força da barreira elastomérica entre dois pinos.
Figura 2 A mostra um desenho de um alfinete que forma um segmento de parede lateral. Classe de aço inoxidável 316L foi selecionada como o material devido ao seu resistente à corrosão e baixa lixiviação Propriedades. No entanto, um processo de passivação extra foi necessário compatibilizar a cultura de pilha de pinos. Um pino deve ter uma ponta precisamente retangular sem rebarbas com êxito, formar um segmento de parede lateral. Além disso, um pino deve ter uma "alça" para que o pino pode ser facilmente movido empurrando a pega. Porque cada pino tem um meio estreito, a espessura do elastômero entre pinos foi o suficiente para suportar o cisalhamento causado pelo movimento do pino. Ao contrário de outras peças, contendo o dispositivo, a fabricação de pinos, exceto emagrecimento médio, deve ser ordenada de uma empresa especializada em descargas elétricas usinagem (EDM), porque é um dos métodos mais precisos e cost-effective de usinagem de pequeno as peças feitas de metais duros. Realizar desbaste médio pela gravura se reduz o custo de usinagem e o risco de dobrar ou quebrar durante a usinagem.
Para confirmar que o preenchedor de lacunas, a barreira elastomérica e eventualmente a impermeabilidade do microchannel reconfigurável função corretamente, utilizou-se a detecção de vazamento por fluorescência. A Figura 3 mostra uma imagem de fluorescência da área perto da borda da barreira elastomérica 3 dias depois o microchannel foi preenchido com água contendo corante marcador fluorescente. A imagem de fluorescência que mostra o líquido de enchimento o canal atingido uma profundidade de cerca de 200 µm da borda visível da barreira elastomérica. No entanto, o líquido não chegou a lacuna enchimento. Além disso, não observou-se nenhum escapamento do preenchedor de lacunas através da barreira elastomérica. Esta observação indica que o ajuste apertado entre o meio estreito dos pinos e elastomérica barreira impediu a migração de líquido pelas frestas.
Finalmente, realizamos cultura celular de longo prazo com a área de cultura adaptada expandindo gradualmente a parede lateral do dispositivo reconfigurável microfluidic conforme mostrado na Figura 4. D 0, um pequeno número de células foram confinado dentro de um espaço igual a um pino de largura e outras células foram aspiradas. D 2, as células foram anexadas à superfície inferior e começaram a proliferar. Dois pinos foram retraídos para que todas as células eram claramente visíveis, embora a confluência foi ainda baixa. Na 5D, as células continuaram a proliferar e a confluência aumentou. Em 6 e 9 d, dois outros pinos foram retraídos para manter o underconfluent de células. O efeito da expansão gradual da área de cultura é mostrado na Figura 4B. Houve mudanças súbitas da densidade celular no dia que do pin(s) foram retraídos. No entanto, a taxa de crescimento da contagem de células foi mantida constante, enquanto que vi na cultura de pilha típica é exponencial.

Figura 1 : Dispositivo microfluidic reconfiguráveis com uma parede lateral diferenciado-pin. (A) peças e construção de um dispositivo microfluidic reconfigurável. O dispositivo tem um canal direto com uma parede lateral, formado pelas extremidades de 10 pinos de aço inoxidável inseridos no PDMS/vidro microchannel características. Preenchedor de lacunas e uma barreira elastomérica impede líquido vazando pelas frestas pin. Esfregaços, preenchedor de lacunas e a barreira de elastómero são fixos para um polimetilmetacrilato (PMMA) base. (B) Automated pin manipulator. Um efetor final feito de uma folha de metal é fixado para um robô de área de trabalho de 3 eixos. Para mover um pino, o efetor final empurra sua extremidade vertical. Pinos com comprimentos diferentes são colocados em um intervalo de três vezes a largura do pino. O intervalo que garante o fim effector companheiros um pino de uma só vez com espaço suficiente. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 2 : Desenho mecânico de peças usinadas usado no protocolo. As unidades são em milímetros; R indica uma dimensão de raio; o símbolo quadrado (□) indica características quadradas; t indica a espessura. (A) um 316L inoxidável aço pino como uma parte da parede lateral. Os pinos podem ser ordenados e usinados conforme descrito. Afinamento do meio pin tornar formas semelhantes a osso de cão não é refletida neste desenho porque isso não foi ordenado como parte de usinagem mas foi realizado como parte do protocolo. (B) uma base de polimetilmetacrilato (PMMA) que prende os esfregaços, preenchedor de lacunas e elastomérica barreira no lugar contra o movimento do pino. (C) um prato de gravura que é usado para gravar no meio dos pinos. Para criar um prato de gravura, quatro pedaços de vidro são ligados usando o adesivo de silicone. Um padrão de adesivo de silicone de contorno é desenhado sobre o prato, seguido pela colocação dos pinos no prato conforme mostrado no desenho. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 3 : Deteção de fluorescência de escapamento de um microchannel reconfigurável através de aberturas de pin. Imagem de fluorescência do corante verde fluorescente, enchendo o microchannel reconfigurável é sobreposta em uma imagem de contraste de fase da estrutura do selo, que consiste de um preenchedor de lacunas (opaco) e elastomérica barreira (translúcida). Uma vantagem da barreira de elastômero é visível como características de menisco e é indicada por uma linha pontilhada superior; a interface entre o enchimento de barreira e gap de elastômero é mostrada como características de menisco que entre em contato com a área preta e é indicada pela linha pontilhada inferior. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 4 : Crescimento de células contínuo e progressivo com a área de cultura de célula variável em um microchannel reconfigurável. (A) crescimento de células COS-7 em uma área de cultura de célula confinada, movendo as paredes laterais. (B) crescimento curva e tempo de evolução da densidade de células COS-7 confinados em áreas de tamanho variável cultura no microchannel reconfigurável apresentado na). Três setas verticais denotam a expansão da área de cultura de células em 2, 5 e 6 d, respectivamente. Além de contagem de células, as densidades de célula são mostradas para as mesmas áreas de cultura, equipados individualmente para cada curva de crescimento exponencial e usado para estimar o tempo de duplicação local (td [h]) mostrado nos quadros. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.