在生物相关介质中的光学诱导电热微流体子
Kshitiz Gupta1, Hye-Ran Moon1, Zhengwei Chen1
1School of Mechanical Engineering, Purdue University, West Lafayette, IN, USA.
Scientific reports
|June 17, 2023
概括
快速电动化模式 (REP) 现在可以在生物相关的同位素介质中无接触地操纵生物细胞. 这一进步允许精确的细胞陷和模式用于细胞力学和3D生物打印中的应用.
科学领域:
- 生物物理学的生物物理.
- 细胞生物学 细胞生物学
- 微流体学 微流体学
背景情况:
- 无接触微处理技术对于研究脆弱的生物样本至关重要.
- 快速电动化模式 (REP) 是一种有效的方法来操纵低盐溶液中的合成颗粒.
- 使用REP操纵生物细胞是具有挑战性的,因为它们对低压介质的敏感性.
研究的目的:
- 适应快速电动化模式 (REP) 在同位素,生物相关介质中操纵生物细胞.
- 研究在生理条件下进行REP的挑战和解决方案.
- 为了证明REP在定制同位素配方中的哺乳动物细胞的实用性.
主要方法:
- 测试各种基于盐和糖的同位素介质配方的REP兼容性.
- 在设备电极上使用介电性被动化层.
- 在糖糖-乳糖同基媒介中悬浮小鼠胰腺癌细胞进行操纵.
主要成果:
- 在低度盐基介质 (0.1x PBS) 中,通过被动电极成功对细胞进行REP操纵.
- 在以糖为基础的同位素介质中证明了REP对小鼠胰腺癌细胞的操纵.
- 在生物相关的同位素电解质中建立了REP的协议.
结论:
- REP可以有效地适应在同位素介质中操纵生物细胞,克服以前的限制.
- 这种技术为细胞生物力学和3D生物打印中的高影响应用开辟了新的途径.
- 这项研究为在各种生物研究环境中使用REP提供了基础.


