相关实验视频
Updated: May 13, 2026

Generation of Alginate Microspheres for Biomedical Applications
Published on: August 12, 2012
基于外部凝的单分散酸盐微球的热控制微流体生成
Saray Chen1, Tal Shahar1, Smadar Cohen1,2
1The Avram and Stella Goldstein-Goren Department of Biotechnology Engineering, Ben-Gurion University of the Negev Beer-Sheva 84105 Israel sarayha@post.bgu.ac.il.
研究人员开发了一种简单的微流体方法,使用酸盐和凝来创建统一的,RGD修改的酸盐微球用于细胞输送. 这种技术避免了微通道堵塞,为现有方法提供了优越的替代方案.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 微流体学 微流体学
- 组织工程是组织工程.
背景情况:
- 基于滴滴的微流体在制造单分散酸盐微球方面是有效的.
- 酸水凝在生物医学中非常有价值,因为它具有生物相容性和可调节性质.
- 目前的芯片上的微流体凝方法面临着复杂性和微通道堵塞等挑战.
研究的目的:
- 提出一种易于使用的微流体外凝工艺,用于生产高度球形和单分散的酸盐微球.
- 使用凝作为牺牲生物材料,以调解离芯片凝并防止滴滴凝聚.
- 为了证明这些微球作为内皮细胞的微载体的应用.
主要方法:
- 将凝加入低度的酸盐-RGD溶液 (0.5% w/v) 中.
- 使用微流体系统进行与Ca2+的离芯片外部凝.
- 产生具有控制直径 (2746μm) 的单分散酸盐微球 (AMs).
主要成果:
- 成功生产了高度球形和单分散的酸盐微球 (AMs),变化系数为0.14.
- 证明使用RGD修饰的AMs作为人类脉内皮细胞的有效微载体.
- 离芯片外部凝方法被证明是具有成本效益的,并防止了微通道堵塞.
结论:
- 开发的微流体离芯片外部凝策略易于使用,具有成本效益,并且没有堵塞.
- 这种方法在酸盐微球制造的传统芯片凝技术上具有优势.
- 经RGD修改的酸微球显示出细胞输送和组织工程应用的巨大潜力.
更多相关视频
12:07Fabricating Degradable Thermoresponsive Hydrogels on Multiple Length Scales via Reactive Extrusion, Microfluidics, Self-assembly, and Electrospinning
Published on: April 16, 2018
07:24Author Spotlight: Advancing Therapeutics with Biocompatible Sodium Alginate Hydrogel Microspheres
Published on: June 7, 2024
相关概念视频
Bioreactor Controls-I
Bioreactor Controls-II