采用自粘硫醇-丙烯酸酯微流控树脂/水凝胶( TAMR / H )杂化体系研制无流动梯度发生器。

ty10086 提交于 周三, 08/25/2021 - 15:45
文章英文标题
Development of a Flow-free Gradient Generator Using a Self-Adhesive Thiol-acrylate Microfluidic Resin/Hydrogel (TAMR/H) Hybrid System.
正文
微流控梯度生成器已被用于研究许多生物系统中细胞的迁移、生长和药物反应。一种装置将水凝胶和聚二甲基硅氧烷( PDMS )结合在一起,产生“无流动”梯度,然而,它们对负流或外部夹钳保持两层之间流体密封的要求限制了它们在更广泛的应用中的效用。本工作利用巯基-烯化学,研制了一种双层、无流动的微流控梯度发生器。采用碱催化迈克尔加成法,以市售单体为原料,在常温常压下合成了刚性巯基丙烯酸酯微流控树脂( TAMR )和扩散型巯基丙烯酸酯水凝胶( H )层。该装置由三个平行的微流控通道组成,负印迹在TAMR层上的巯基-丙烯酸酯水凝胶上,以促进化学品向流动方向的正交扩散。接触时,由于两层之间有很强的粘着作用,这两层形成了无任何外压的液密通道。实验(荧光显微镜)和计算( COMSOL )均证实了分子通过TAMR / H体系的扩散。本实验通过研究一株表达GFP的移动性大肠杆菌的化学排斥反应,将TAMR / H系统的性能与常规PDMS /琼脂糖装置具有相似几何结构进行比较。基于群体的分析证实了野生型和突变型大肠杆菌在两种微流控装置中都具有相似的迁移性响应。这证实TAMR / H混合系统是一种可行的替代传统PDMS微流控梯度发生器,可用于多个不同的应用。
文章内容(英文)
Microfluidic gradient generators have been used to study cellular migration, growth, and drug response in numerous biological systems. One type of device combines a hydrogel and polydimethylsiloxane (PDMS) to generate \"flow-free\" gradients; however, their requirements for either negative flow or external clamps to maintain fluid-tight seals between the two layers have restricted their utility among broader applications. In this work, a two-layer, flow-free microfluidic gradient generator was developed using thiol-ene chemistry. Both rigid thiol-acrylate microfluidic resin (TAMR) and diffusive thiol-acrylate hydrogel (H) layers were synthesized from commercially available monomers at room temperature and pressure using a base-catalyzed Michael addition. The device consisted of three parallel microfluidic channels negatively imprinted in TAMR layered on top of the thiol-acrylate hydrogel to facilitate orthogonal diffusion of chemicals to the direction of flow. Upon contact, these two layers formed fluid-tight channels without any external pressure due to a strong adhesive interaction between the two layers. The diffusion of molecules through the TAMR/H system was confirmed both experimentally (using fluorescent microscopy) and computationally (using COMSOL). The performance of the TAMR/H system was compared to a conventional PDMS/agarose device with a similar geometry by studying the chemorepulsive response of a motile strain of GFP-expressing Escherichia coli. Population-based analysis confirmed a similar migratory response of both wild-type and mutant E. coli in both of the microfluidic devices. This confirmed that the TAMR/H hybrid system is a viable alternative to traditional PDMS-based microfluidic gradient generators and can be used for several different applications.
来源出处
Journal|[J]ACS Applied Materials & Interfaces2021.
DOI
https://doi.org/10.1021/ACSAMI.1C04771

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