$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Текущие анализы для изучения в клетка-клетка и частица-клеточных взаимодействий обычно включают статический формат луночный планшет, в котором частицы или клетки инкубируют в белковых матриц или адгезивных клеток. В конце указанного времени инкубации, количество прилипших частиц или клеток количественно с помощью микроскопии 1. Даже если эти анализы обеспечивают значительно углубить понимание биохимических процессов, стоящих за этими взаимодействиями, основным ограничением является отсутствие физиологического течения жидкости (типичный микроциркуляции) и его влияние на адгезию частиц.
Чтобы преодолеть это ограничение, в пробирке проточных камерах были разработаны в последние годы. Общим элементом этих проточных камерах представляет собой прозрачную устройство перфузии при небольших числах Рейнольдса, чтобы соответствовать скорости сдвига стены, наблюдаемые в кровеносных сосудах в естественных условиях 2. Стенке сосуда моделируется либо покрытие из биомолекул или роста клеток на одной поверхности потока сHamber 3. Частицы 4-7 или 8-16 клетки затем течет в в желаемом диапазоне расходов количественно количество придерживаясь частиц при различных скоростях сдвига.
Тем не менее, использование параллельных проточных камерах пластина для изучения и проверки биохимические явления довольно дорого и отнимает много времени. Это происходит главным образом из-за того, что несколько экспериментов должны быть проведены для генерирования карту жидкостного сдвига от количества частиц / клеток прилипшего. Кроме того, камеры потока пластина требуют больших объемов реагентов из-за их большого размера (высота> 250 мкм и шириной> 1 мм). Наконец, эти устройства не точно моделировать геометрические особенности (например, бифуркации) и условий обтекания (например, сходящиеся против расходящиеся потоки), которые присутствуют в естественных условиях.
Последние достижения в области литографии на основе микротехнологий 17-19 ускорили поле лаборатории-на-чипеустройства 20-21. Эти устройства играют важную роль в развитии миниатюрные версии камеры параллельного потока пластина с размерами в режиме микрометра. Снижение размерности также дает значительные преимущества с точки зрения объемов реагентов, клетки или частицы, необходимой для экспериментов. Тем не менее, ключевым ограничение имеющихся в настоящее время устройств является использование линейных каналов для моделирования микрососудов, которые не имитируют сложную микроциркуляторного русла наблюдается в естественных условиях.
Недавно мы разработали новый методику воссоздания микрососудистых сетей на одноразовых пластиковых подложках в результате чего синтетического представления естественных условиях обстановки в. Эти устройства называются SynVivo-Синтетические Микрососудистые сети (SMN) разрабатываются с использованием PDMS основе процесса плавного литографии. Устройства SynVivo-SMN может быть использован для получения сдвига адгезии карту адгезии 22 клеток / частиц, исследование целевой доставки лекарств 23 и чAve была подтверждена против естественных условиях данных в 24-25. В этой статье мы приводим протокол, который позволяет поколение сдвига адгезии карте из одного эксперимента объемов как малые, как 1-5 мкл тем самым приводит к значительной экономии ресурсов и времени.