PDMS基微流体器件在高剪切应力条件下的内皮化

ty10086 提交于 周三, 08/25/2021 - 16:11
文章英文标题
Endothelialization of PDMS-based microfluidic devices under high shear stress conditions
正文
由聚二甲基硅氧烷( PDMS )制成的微流体系统提供了一个在定义良好的剪切应力下模拟模型系统中血管流动状况的平台。然而,在PDMS上物理吸附的细胞外基质( ECM )蛋白在高剪切应力条件下并不能可靠地附着,这给长期的实验带来了困难。为了克服这一局限性,我们用3 -氨丙基三乙氧基硅烷( APTES )对PDMS表面进行功能化修饰,通过不同的表面活化方法,使PDMS表面与胶原之间形成稳定的连接,并以此作为模型ECM蛋白。在10 ~ 40 dynes / cm2的壁面剪切应力下,用磷酸盐缓冲液( PBS )对微流控装置内蛋白质涂层的稳定性进行了评价。在20 ~ 150 dynes / cm2的剪切应力范围内,内皮细胞在APTES介导的胶原涂层上生长48 h,在PBS ( pH 9 )中,细胞在整个剪切应力范围内稳定。结果表明,在高pH值下,APTES涂层表面与胶原分子之间的静电作用为高剪切应力条件下修饰PDMS基微流控器件进行长期内皮化提供了非常有前景的工具。
文章内容(英文)
Microfluidic systems made out of polydimethylsiloxane (PDMS) offer a platform to mimic vascular flow conditions in model systems at well-defined shear stresses. However, extracellular matrix (ECM) proteins that are physisorbed on the PDMS are not reliably attached under high shear stress conditions, which makes long-term experiments difficult. To overcome this limitation, we functionalized PDMS surfaces with 3-aminopropyltriethoxysilane (APTES) by using different surface activation methods to develop a stable linkage between the PDMS surface and collagen, which served as a model ECM protein. The stability of the protein coating inside the microfluidic devices was evaluated in perfusion experiments with phosphate-buffered saline (PBS) at 10−40 dynes/cm2 wall shear stress. To assess the stability of cell adhesion, endothelial cells were grown in a multi-shear device over a shear stress range of 20−150 dynes/cm2. Cells on the APTES-mediated collagen coating were stable over the entire shear stress range in PBS (pH 9) for 48 h. The results suggest that at high pH values, the electrostatic interaction between APTES-coated surfaces and collagen molecules offer a very promising tool to modify PDMS-based microfluidic devices for long-term endothelialization under high shear stress conditions.
来源出处
Journal|[J]Colloids and Surfaces B: BiointerfacesVolume 197, 2021. PP 111394-
DOI
https://doi.org/10.1016/J.COLSURFB.2020.111394

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