相关实验视频
Updated: Jul 1, 2026

Generation of Alginate Microspheres for Biomedical Applications
Published on: August 12, 2012
连续生产和提取单分散的酸微凝通过确定性的横向位移
Naotomo Tottori1, Yeyi Tang2, Yusuke Kanno1
1Laboratory for Future Interdisciplinary Research of Science and Technology (FIRST), Institute of Integrated Research, Institute of Science Tokyo, R2-9, 4259 Nagatsuta-cho, Midori-ku, Yokohama 226-8501, Japan. nisisako.t.aa@m.titech.ac.jp.
本研究介绍了一种集成的微流体平台,用于生产高纯度的酸微粒. 该系统允许用于组织工程应用的持续的芯片制造,净化和细胞封装.
科学领域:
- 生物材料工程 生物材料工程
- 微流体学 微流体学
- 组织工程是组织工程.
背景情况:
- 微流体方法对于生产用于3D细胞培养的酸盐水凝微粒至关重要.
- 传统技术面临着诸如卫星液滴污染和相移差等挑战,阻碍了可扩展性和纯度.
研究的目的:
- 开发一个集成的微流体平台,用于连续的芯片生产,凝,提取和净化单分散的酸微粒.
- 克服现有方法的局限性,提高生物医学应用的纯度和可扩展性.
主要方法:
- 使用了一种微流体装置,将流量聚焦滴滴生成与确定性横移 (DLD) 结合起来.
- 酸盐前体液滴经历了通过油中的水乳液中的离子进行内流离离子交联.
- 该DLD阵列促进了凝颗粒与卫星滴的分离,并将其转移到水相.
主要成果:
- 单分散酸微粒 (平均直径~73μm,CV~2.7%) 连续产生.
- 从卫星滴中有效分离凝颗粒 (<37微米),并实现了高效的油水转移.
- 使用MCF-7细胞成功封装细胞,显示后处理可活性为80%左右.
结论:
- 集成的微流体平台使酸盐微粒的可扩展,高纯度的制造成为可能.
- 基于横向位移的确定性轨迹控制与内流反应相结合,为微粒子生产提供了一种新的方法.
- 这项技术对推进生物医学应用,包括组织工程和基于细胞的疗法具有重大潜力.
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
Analyte Adsorption and Distribution
High-Performance Liquid Chromatography: Elution Process
Capillary Electrophoresis: Applications
Capillary zone electrophoresis (CZE) separates ionic components based on their electrophoretic mobility. It has been used to separate proteins, amino acids,...
Downstream Processing