在基于PDMS的设备中量化和建模雌激素和孕的损失
Nathaniel G Hermann1, Richard A Ficek1, Dmitry A Markov2
1Department of Physics and Astronomy, Vanderbilt University, Nashville, 37240 TN USA.
概括
微流体设备中的聚甲基 (PDMS) 可以隔离荷尔蒙,影响实验. 这项研究量化了相互作用,揭示了孕激素结合的强度,雌激醇结合的适度和阿尔多斯特结合的微不足道,影响了动态剂量协议.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
- 内分泌学 在内分泌学.
背景情况:
- 聚甲基 (PDMS) 在微流体细胞培养中被广泛使用.
- 以前的研究表明PDMS可以隔离荷尔蒙,但具体的相互作用参数是未知的.
- 这限制了对基于PDMS的器件进行激素研究的评估.
研究的目的:
- 量化PDMS与特定类固醇激素之间的相互作用参数.
- 评估这些相互作用对微流体器件中的动态激素剂量协议的影响.
- 为设计可靠的PDMS基微流体系统提供关键数据,用于激素研究.
主要方法:
- 对雌激醇,阿尔多和孕激素的化学-PDMS相互作用的量化.
- 动态剂量协议的计算建模 (脉冲/球体输送,昼夜控制).
- 对荷尔蒙-PDMS相互作用的流速依赖性和静态条件的分析.
主要成果:
- 阿尔多斯特与PDMS没有可检测的相互作用.
- 雌激素表现出适度的相互作用,而孕激素显示出强烈的相互作用.
- PDMS相互作用以化学特异性和流量依赖的方式显著破坏了动态剂量协议.
- 雌激醇-PDMS相互作用在低流速时显著,但在高流速时可以忽略不计.
结论:
- 激素与PDMS的结合亲和力差异很大 (孕激素>雌激醇>阿尔多斯特).
- PDMS-材料相互作用极大地影响微流体器件中动态激素输送的准确性.
- 这些发现对于优化PDMS微流体系统的设计和应用对于精确的类固醇激素研究至关重要.


