在室温下使用微流体流量聚焦装置生产稳定的单分散脂涂层微气泡
Yuchen Wang1, Benjamin R G Johnson2, Klazina Kooiman3
1Biomedical Engineering, Department of Cardiology, Cardiovascular Institute, Erasmus MC; y.wang@erasmusmc.nl.
Journal of visualized experiments : JoVE
|October 27, 2025
概括
这项研究介绍了一种室温方法,用于创建稳定,单分散的微气泡,用于超声波成像和治疗. 微气泡保持其大小和稳定性超过7天,克服生产挑战.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 声学 声学 在声学方面
背景情况:
- 单分散微泡对于成像和治疗中先进的超声波对比剂至关重要.
- 当前的微流体生产方法往往需要高温,使设备设计和药剂兼容性复杂化.
- 在生产过程中防止微泡凝聚是一个重大挑战.
研究的目的:
- 开发一个室温协议,用于生产稳定,单分散的脂涂层微泡.
- 制造可重复使用的聚甲基 (PDMS) 微流体芯片,用于产生微泡.
- 评估在环境温度下产生的微气泡的稳定性和单分散性.
主要方法:
- 在室温下使用微流体流量聚焦技术.
- 准备了一种脂涂层配方,包括表面活性剂Pluronic F68.8.
- 制造的可重复使用的PDMS微流体芯片用于控制的微气泡生产.
主要成果:
- 在室温下实现了单分散脂涂层微气泡的生产.
- 经证实持续的微气泡大小和稳定性至少7天.
- 证实了室温协议在克服凝聚问题上的有效性.
结论:
- 开发的协议允许在室温下生产稳定,单分散的微气泡,适合于超声波应用.
- 这种方法简化了微流体设备的设计,并扩大了与敏感剂的兼容性.
- 这些发现支持这些微气泡作为可靠的超声波对比剂的临床适用性.
更多相关视频
07:10Production of Membrane-Filtered Phase-Shift Decafluorobutane Nanodroplets from Preformed Microbubbles
Published on: March 23, 2021
3.1K
11:08Generation of Size-controlled Poly ethylene Glycol Diacrylate Droplets via Semi-3-Dimensional Flow Focusing Microfluidic Devices
Published on: July 3, 2018
8.2K
