根据需求驱动的活跃滴滴生成和基于正压控制的流体壁的分类.
Yiwei Zhang1, Yiwei Lin1, Xianzhe Hong1
1The Key Laboratory for Biomedical Photonics of MOE at Wuhan National Laboratory for Optoelectronics - Hubei Bioinformatics & Molecular Imaging Key Laboratory, Systems Biology Theme, Department of Biomedical Engineering, College of Life Science and Technology, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, 430074, China.
Analytical and bioanalytical chemistry
|July 1, 2023
概括
通过使用一种新型的微流体平台,精确控制滴状细胞封装. 该系统利用正压和流体壁进行按需滴滴生成和操纵,提高细胞分析效率.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 微流体学 微流体学
- 细胞分析 细胞分析
背景情况:
- 滴滴微流体为细胞分析提供了优势,通过将细胞限制在滴滴中.
- 在滴滴微流体中随机封装导致细胞负载效率低下和空滴.
- 精确控制细胞封装对于高效的滴滴微流体应用至关重要.
研究的目的:
- 开发一个创新的微流体滴滴操纵平台,用于精确的细胞封装.
- 为了实现按需生成和操纵带有受控细胞数量的液滴.
- 提高细胞分析液滴微流体系统的效率和可控性.
主要方法:
- 开发了一个微流体平台,使用正压作为稳定的驱动力.
- 通过操纵通道交叉处的水力动力阻力来创建流体壁.
- 使用压力调节的流体壁的受控破裂允许精确的流体体积引入.
主要成果:
- 经过证明的滴滴微流体操纵,包括细胞/滴滴分类和用共同封装的细胞和水凝分类滴滴.
- 成功地实现了与细胞封装的液滴的活跃和响应生成.
- 该平台表现出高稳定性,良好的可控性以及与其他液滴微流体技术的兼容性.
结论:
- 开发的微流体平台提供了一个简单的,按需的解决方案,用于精确控制滴滴微流体.
- 这项技术克服了随机封装的挑战,实现了高效的细胞加载.
- 该平台在细胞分类,分析和响应性滴滴生成方面具有广泛的应用.


