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Updated: Jun 12, 2025

04:54
Solvent Bonding for Fabrication of PMMA and COP Microfluidic Devices
Published on: January 17, 2017
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在热塑性弹性体微流体平台中的可逆结合,用于可收获的3D微容器网络
Byeong-Ui Moon1,2, Kebin Li1,2, Lidija Malic1,2,3
1Medical Devices, Life Sciences Division, National Research Council of Canada, Boucherville, QC J4B 6Y4, Canada. Ben.Moon@nrc-cnrc.gc.ca.
Lab on a chip
|September 18, 2024
概括
使用热塑性弹性体 (TPE) 微流体装置的工程注射式微血管网络为组织再生提供了一个新的平台. 这种基于TPE的器官芯片系统可以实现无动物组织的产生和成功的移植.
科学领域:
- 生物材料工程 生物材料工程
- 组织工程是组织工程.
- 微流体学 微流体学
背景情况:
- 可移植的微血管对于组织再生和细胞替代疗法至关重要.
- 使用聚二甲基 (PDMS) 的现有方法在粘合强度和制造选项方面面临限制.
研究的目的:
- 开发和评估热塑性弹性体 (TPE) 微流体装置,用于创建工程可注射的3D微容器网络.
- 为了证明TPE设备的实用性,作为一个器官在芯片上的平台,用于产生可移植的组织.
主要方法:
- 使用灵活,光学透明的TPE制造微流体设备.
- 利用TPE的可逆结合特性,在聚乙烯 (PS) 基板上创建稳定但可释放的微血管网络.
- 与PDMS设备相比,评估结合强度,并评估收获的微容器网络的完整性.
主要成果:
- 在细胞培养过程中,基于TPE的设备的粘合强度几乎是PDMS设备的6倍.
- 在PS基板上成功生成可 perfusable,相互连接的3D微容器网络.
- 经过TPE板块移除和凝消化后,证明了微型容器网络的完好收获,证实了结构完整性.
结论:
- TPE微流体设备为器官芯片应用提供了强大而多功能平台.
- 可逆结合方法有助于收集完整的微血管网络进行移植.
- 这项技术在无动物组织生成和再生医学中的临床应用方面具有显著的潜力.

