$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Строительство реконфигурируемых микроканальные показан на рисунке 1. Несколько прямоугольных контактов были размещены на стеклянной подложке и были выстроены таким образом, чтобы длинной стороне булавки были в контакте. PDMS лист с перфорированные отверстия и перерыв той же глубины, как высота ПИН охватывает концы булавки для формирования канала впускных/выпускных коллекторов, каналов потолок и другой боковины напротив стены канала, которая состояла из контактов. Региона, окруженный булавки, стена (одна из граней PDMS листа) и стеклянной подложке образуют один microfluidic канал.
Как описывалось ранее реконфигурации предлагаемого microfluidic системы достигается многими небольшими контактами, помещены параллельно с очень небольшой, но не нулевой пробелы. Проблема в предыдущих докладах был сильный поток, порожденных капиллярного эффекта через пробелы. Для преодоления этой проблемы, пробелы впервые были заполнены с наполнителем разрыв. В этом протоколе дисперсные смесь вязкой углеводородов и фторопластовые порошок был использован как ретранслятор. Однако дежурный само по себе является также предметом капиллярного эффекта. Таким образом как показано на рисунке 1, результирующий реконфигурируемых микроканальные имеет углеводородов/фторопластовые ретранслятор и эластомерные барьер, сформированных вокруг внешнего периметра ретранслятор. Истончение середины контакты необходимо разместить достаточное количество ретранслятор для обеспечения толщины и прочности эластомерных барьера между двух контактов.
Рисунок 2 A показывает рисунок pin, который образует сегмент боковины. Из нержавеющей стали марки 316L был выбран в качестве материала за счет его коррозионно стойкие и низкой выщелачивания свойства. Однако дополнительные пассивации процесс был обязан совместить штыри клеточной культуры. PIN-код должен иметь именно прямоугольные наконечник без заусенцев успешно формировать сегмент боковины. Кроме того PIN-код должен иметь «ручки», так что ПИН-код можно легко перемещать, нажимая ручку. Потому что каждый контакт имеет узкий среднего, толщина эластомер между штырями было достаточно, чтобы выдержать сдвига, вызванных движением PIN-код. В отличие от других частей, включая устройства изготовление булавки, за исключением среднего истончение, следует заказать компания, специализирующаяся на Электроэрозионная обработка (модель EDM), потому что это один из самых точных и экономически эффективных методов обработки малых части, сделанные из твердых металлов. Выполнение среднего истончение путем травления себя снижает стоимость обработки и риск изгиба или нарушение во время обработки.
Чтобы подтвердить, что ретранслятор, эластомерная барьер и в конечном итоге водонепроницаемости реконфигурируемых микроканальные функционировать должным образом, был использован обнаружения утечек, флуоресценции. Рисунок 3 показывает флуоресценции изображение района вблизи края эластомерных барьер 3 дня после микроканальные был заполнен водой, содержащей флуоресцентные трассирующими красителя. Флуоресценции изображение показывает, что жидкость заполнения канала, достигли глубины около 200 мкм от края видимой эластомерных барьера. Однако жидкость не достигли разрыв наполнителя. Кроме того было отмечено отсутствие утечки наполнителя разрыв через эластомерных барьер. Это наблюдение указывает, что плотное прилегание между узкой середины булавки и эластомерные барьер причины миграции жидкости через пробелы.
Наконец мы провели долгосрочные культуры клеток в области культуры, адаптированы, постепенно расширяя боковины реконфигурируемых microfluidic устройства как показано на рисунке 4A. На 0 d небольшое количество клеток были ограничены в пространстве, равный одному ПИН ширина и другие клетки были наддува. На 2 d клетки были прикреплены к нижней поверхности и начал растет. Два контакта были отозваны так, что все клетки были хорошо видны, хотя confluency по-прежнему низок. В 5 d клетки продолжают размножаться и confluency увеличилось. На 6 и 9 d два других провода были отказался держать underconfluent клетки. Эффект постепенного расширения зоны культуры показана на рисунке 4B. Там были внезапные изменения в плотность клеток на тот день, когда контакты были отозваны. Однако темпы роста числа клеток был неизменным, в то время как видели в типичных клеточной культуре это экспоненциальный.

Рисунок 1 : Реконфигурируемых microfluidic устройство с одной боковине ПИН дискретизированы. (A) части и строительство реконфигурируемых microfluidic устройства. Устройство имеет один прямой канал с одной боковине, образованный концы 10 контактов из нержавеющей стали, вставляется стекло PDMS микроканальные функции. Ретранслятор и эластомерные барьер предотвращает жидкости от утечки через щели PIN-код. Coverglasses, дежурный и эластомера барьера крепится к полиметилметакрилата (PMMA) базы. (B) автоматизированный манипулятор ПИН. Конец эффектор, сделанные из листа металла крепится к 3-осевой робот обои. Чтобы переместить один контактный, конец эффекторных толкает его вертикальный конец. Контакты с различными длинами размещаются с интервалом в три раза ширину PIN-код. Интервал гарантирует, что конец эффекторных товарищей один PIN-код в одно время с достаточный зазор. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 2 : Чертеж обрабатываемых деталей, используемых в протоколе. Значения указываются в миллиметрах; R означает радиус измерения; квадратный символ (□) указывает квадратных функции; t указывает толщину. (A) ПИН из нержавеющей стали 316 L как части боковины. Контакты можно заказать и обрабатываемых как описано. Истончение ПИН Ближнему сделать собаке кость как формы не отражается на этом рисунке, потому что это не было приказано как часть обработки, но была выполнена как часть протокола. (B) полиметилметакрилата (PMMA) база, которая держит coverglasses, дежурный и эластомерные барьер в место против движения PIN-код. (C) травления блюдо, которое используется для etch в середине булавки. Чтобы построить травления блюдо, четыре части стекла связаны с помощью силиконового клея. Шаблон контур силиконовый клей рисуется на блюдо, следуют размещение контактов на блюдо, как показано на рисунке. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 3 : Флуоресценции обнаружения утечек из реконфигурируемых микроканальные через контактный пробелы. Флуоресценции изображение зеленого флуоресцентного красителя, заполнение реконфигурируемых микроканальные накладывается на контраст изображения фазы уплотнение структуры, которая состоит из ретранслятор (непрозрачными) и эластомерные барьер (прозрачный). Край барьера эластомер виден как мениска подобные функции и обозначается верхней пунктирной линией; интерфейс между барьер и разрыв наполнителя эластомеров показано как мениска подобные функции, которые связаться черную область и обозначается Нижняя пунктирная линия. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 4 : Рост постепенного и непрерывного клеток с переменной ячейкой зона культуры в реконфигурируемых микроканальные. (A) COS-7 рост клеток в области культуры клеток, ограничивается путем перемещения боковых стен. (B) рост кривой и время эволюция плотность COS-7 клеток в зонах культуры переменного размера в реконфигурируемых microchannel, показано в A). Три вертикальные стрелки обозначают расширение области культуры клеток в 2, 5 и 6 d, соответственно. Помимо число ячеек плотность ячеек отображаются для тех же областях культуры, оборудованы индивидуально для каждой кривой экспоненциального роста и используется для оценки местное время удвоения (td [h]), показан в рамках. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.