一个优化的PDMS微流体装置用于超快速和高通量成像流动细胞计
Xun Liu1,2, Jiehua Zhou1, Ruopeng Yan1
1The Institute of Technological Sciences, Wuhan University, Wuhan, 430072, China. leicheng@whu.edu.cn.
Lab on a chip
|July 4, 2023
概括
研究人员开发了一种基于PDMS的优化微通道,用于光学时间延伸成像流动细胞计 (OTS-IFC). 这一突破可以实现高达40米/秒的超高流速,显著提高细胞成像吞吐量.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 微流体学 微流体学
- 光学成像技术的成像
背景情况:
- 图像流细胞计 (IFC) 提供高通量细胞分析.
- 光学时间延伸 (OTS) 成像增强了IFC用于高速细胞成像的能力.
- 现有的PDMS微通道将OTS-IFC限制在低流速 (<10 m/s) 上.
研究的目的:
- 为了克服PDMS微通道在OTS-IFC中的速度限制.
- 为超高流速设计和验证一种新的PDMS微通道.
- 为了提高OTS-IFC系统中的细胞检测和吞吐量.
主要方法:
- 设计了优化的PDMS微通道,降低了液压阻力.
- 集成的3D水力动力聚焦用于稳定的细胞流.
- 制造并将微通道集成到一个OTS-IFC系统中.
- 在高达40m/s的流速下测试了微通道稳定性和性能.
主要成果:
- 新的PDMS微通道支持稳定的流量高达40m/s,没有泄漏或损坏.
- OTS-IFC成功地以40 m/s的速度以良好的质量对细胞进行了成像.
- 使用PDMS玻璃芯片实现了IFC的最高流速.
结论:
- 优化的PDMS微通道设计克服了OTS-IFC.中以前的速度障碍.
- 通过改善细胞聚焦,可以显著提高细胞查吞吐量.
- 提出了一个可行的解决方案,以释放先进的IFC成像技术的全部潜力.
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