使用螺旋式微通道在化学吸引剂的存在下将微藻与细菌污染物分离
Leticia F Ngum1, Y Matsushita2, Samir F El-Mashtoly1
1Institute of Basic and Applied Sciences, Biotechnology Program, Egypt-Japan University of Science and Technology, Alexandria, 21934, Egypt.
Bioresources and bioprocessing
|April 22, 2024
概括
微流体装置通过螺旋道有效地将微藻与细菌污染物分离. W 形通道实现了高分离效率,显示了各种细胞分离应用的前景.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 微流体学 微流体学
- 细胞分离 细胞分离
背景情况:
- 微流体提供了一种有效的方法,可以从体液和细胞培养物中分离生物污染物.
- 从微藻中分离细菌等污染物对于保持培养的纯度和完整性至关重要.
研究的目的:
- 用被动微流体装置证明微藻与细菌污染物的分离.
- 为了评估U和W形横截面螺旋微通道用于细胞分离的效率.
主要方法:
- 使用二氧化碳激光切除的U和W形截面螺旋微通道的制造.
- 在一个被动的微流体系统中,利用水力动力学力和甘氨酸作为细菌的化学吸引剂.
- 在0.7毫升/分钟的流速下测试配合和不配合甘氨酸的分离效率.
主要成果:
- 实现了高分离效率:92% (U形) 和96% (W形) 用甘氨酸.
- 没有糖氨酸观察到类似的高效率:91% (U形) 和96% (W形).
- 带有中央屏障的W形截面显示出明显更高的分离效率.
结论:
- 带有U和W形螺旋通道的被动微流体装置有效地将微藻与细菌分开.
- W形通道设计为细胞分离提供了卓越的性能.
- 这些易于制造,高通量设备在细胞分离,包括临床诊断方面具有广泛的应用.


