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Bioengineering

Controle quantitativo e temporal de oxigênio Microenvironment no Ilhéu Individual

Published: November 17, 2013 doi: 10.3791/50616

Abstract

Oxigenação simultânea e monitoramento de fatores de glicose no acoplamento estímulo-secreção em uma única técnica é fundamental para a modelagem de estados fisiopatológicos da ilhota hipóxia, especialmente em ambientes de transplantes. Técnicas de câmara de hipóxia padrão não pode modular os estímulos, ao mesmo tempo, nem fornecer monitoramento em tempo real dos fatores de glicose no acoplamento estímulo-secreção. Para superar estas dificuldades, aplicamos uma técnica de micro várias camadas de integrar tanto aquosa e modulações de fase gasosa através de uma membrana de difusão. Isto cria uma sanduíche estimulação em torno das ilhotas microscaled dentro do polidimetilsiloxano transparente dispositivo (PDMS), que permita o controlo dos factores de acoplamento acima mencionadas, através de microscopia de fluorescência. Além disso, a entrada de gás é controlado por um par de microdispensers, proporcionando, modulações quantitativos sub-hora de oxigénio entre 0-21%. Esta hipóxia intermitente é aplicada para investigar um novo fenômeno da ilhat pré-condicionamento. Além disso, armado com microscopia multimodal, fomos capazes de olhar para o cálcio detalhada e dinâmica do canal K ATP durante esses eventos hipóxicos. Nós encaramos hipóxia microfluídica, especialmente a técnica de dupla fase simultânea, como uma valiosa ferramenta no estudo de ilhotas, assim como muitos ex vivo tecidos.

Materials

Name Company Catalog Number Comments
Reagent/Material
Spinner Laurell WS-400
SU8 MicroChem SU8-2150/SU8-2100
Digital Hotplate PMC Dataplate 722A
UV Curing Lamp OmniCure S1000
PMDS Dow Chemical Sylgard 184
Corona Wand ETP BD-20AC
Vacuum Chamber Bel-Art 420220000
Microdispensers The Lee Company IKTX0322000A
5 V and 20 V DC Power Radio Shack
NI USB National Instrument NI USB-6501
Thermometer Omega Engineering, Inc.
Peristaltic Pump Gilson Minipulse 2
Oxygen Sensor Ocean Optics NeoFox
Fraction Collector Gilson 203
Pippette Fisher Scientific Finnpipette II 100μl
Inverted Epifluorescence Microscope Leica DMI 4000B
50 ml Conical Tubes Fisher Scientific
Fura-2 Fluorescence Dye Molecular Probes, Life Technologies
Rhodamine 123 Fluorescence Dye Molecular Probes, Life Technologies
Culture Media Sigma-Aldrich RPMI-1640
HEPES Sigma-Aldrich
Glucose Sigma-Aldrich
Bovine Serum Albumin Sigma-Aldrich
30 in Silicone Tubings Cole-Parmer 1/16 in x 1/8 in
1.5 ml Eppendorf Tubes Fisher Scientific
Y-connectors Cole-Parmer 1/16 in and 4 mm
Syringe Connectors Cole-Parmer female Luer plug 1/16 in
Straight Connectors Cole-Parmer 1/16 in
Elbow Connector Cole-Parmer 1/16 in

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References

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Cite this Article

Lo, J. F. J., Wang, Y., Li, Z.,More

Lo, J. F. J., Wang, Y., Li, Z., Zhao, Z., Hu, D., Eddington, D. T., Oberholzer, J. Quantitative and Temporal Control of Oxygen Microenvironment at the Single Islet Level. J. Vis. Exp. (81), e50616, doi:10.3791/50616 (2013).

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