通过控制的物理化学和生物化学功能化,在聚甲基甲酸上使用细胞模式技术
Enrique Azuaje-Hualde1,2, Job Komen3, Juncal A Alonso-Cabrera1,4
1Microfluidics Cluster UPV/EHU, BIOMICs Microfluidics Group, Lascaray Research Center, University of the Basque Country UPV/EHU, 01006 Vitoria-Gasteiz, Spain.
Biosensors
|October 27, 2023
概括
一种新的两步方法简化了大量生产的基于细胞的生物传感器在PMMA上的细胞模式. 这一创新推动了医疗保健和生命科学领域的商业化,因为它使细胞阵列的制造更加容易.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 微流体学 微流体学
背景情况:
- 基于细胞的生物传感系统对于医疗保健和生命科学研究至关重要.
- 由于复杂的协议和非理想的材料,目前的制造方法阻碍了商业化.
- 基于细胞的微系统需要可扩展和简化的制造工艺.
研究的目的:
- 开发一种简化的两步方法,用于控制PMMA上的细胞模式.
- 为了实现基于细胞的生物传感器件的大规模生产.
- 为了证明微流体器件中图案细胞的生存能力.
主要方法:
- 采用了两步过程,包括空气等离子体和PMMA上的微接触打印.
- 在不需要阻断剂的情况下生成了定义良好的细胞数组.
- 在功能测试的微流体装置中集成图案细胞.
主要成果:
- 在PMMA上成功创建了受控的细胞模式,PMMA是一种适合大规模制造的材料.
- 证明了多样化的细胞阵列的形成,允许调节细胞材料和细胞-细胞相互作用.
- 在微流体装置中,在流量条件下,已确认细胞活力超过20小时.
结论:
- 简化制造方法适用于聚合物细胞恐惧材料.
- 这种方法促进了基于细胞的微系统的商业化.
- 开发的技术为可扩展生产先进生物传感器提供了一条途径.


