2016년 8월 13일
유체 구성 요소와 통합된 미세 가공 장치는 생체 내 미세 환경을 모방한 세포 연구를 위한 체외 플랫폼을 제공합니다. 우리는 단일 또는 공존하는 화학적/전기적/전단 응력 자극 하에서 세포 반응을 연구하기 위해 폴리메틸메타크릴레이트 기반 미세유체 칩을 개발했습니다.
이 절차의 전반적인 목표는 세포가 환경 자극에 어떻게 반응하는지 관찰하기 위한 미세유체 장치를 설계하고 제작하는 것입니다. 이 방법은 세포 생물학 및 생물 의학 공학의 주요 질문에 답하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어 화학 물질, 전단 응력 및 전기장을 포함한 다양한 환경 자극에서 세포가 어떻게 반응하는지 알 수 있습니다. 이 기술의 주요 장점은 튜브를 쉽게 제작하고 조립할 수 있다는 것입니다. 그리고 이러한 미세fludic 장치는 높은 우수한 기능을 가진 생체 내 상태를 만들 수 있습니다. 제 연구실의 학부생인 Tzu-Yuan Chou와 Julian Chung 박사의 연구실의 후임 연구원인 Hsien-San Hou가 절차를 시연할 것입니다. 시작하려면 이산화탄소 레이저 스크라이버를 켜고 컴퓨터와의 연결을 확인하십시오. 그런 다음 여기에 표시된 패턴 중 하나와 같이 미리 그려진 크리스마스 트리 패턴을 스크라이버에 로드합니다. 다음으로, 스크라이버의 스테이지 위에 PMMA 시트 또는 양면 테이프 조각을 놓습니다. 보정 막대와 가시광선 헬륨 네온 레이저를 사용하여 이산화탄소 레이저의 초점을 조정합니다. 그런 다음 패턴을 기판에 스크랩합니다. 완료되면 패턴 기판을 집어 올리고 원하지 않는 조각을 제거한 다음 질소 흐름을 사용하여 남아 있는 파편을 표면에 청소합니다. 칩의 각 구성 요소에 대해 이 과정을 반복합니다. 화학적 전단 응력 미세유체 칩을 조립합니다. 이를 위해 두 장의 스크라이빙 양면 테이프를 사용하여 화학적 전단 응력 패턴 PMMA 시트 3장을 부착합니다. 슈퍼 글루를 사용하여 나사산과 구멍을 정렬하여 중간에 나사산이 있는 아크릴 어댑터를 칩의 맨 위 PMMA 층에 부착합니다. 이 어댑터는 중간 입구 출구 및 염교 커넥터 역할을 합니다. 그런 다음 칩 바닥에 07mm 두께의 양면 테이프를 한 개 더 추가하고 칩을 직경 10cm의 페트리 접시에 부착합니다. 조립이 완료되면 칩을 진공 챔버에 하룻밤 동안 넣으십시오. 이제 화학-전기장 칩을 조립합니다. 화학 전기장 칩용 스크라이빙 PMMA 시트를 양면 테이프로 직경 10cm의 페트리 접시에 부착합니다. 칩을 사용하기 전에 30분 동안 UV에 노출시켜 살균하십시오. 다음으로, 플라스틱 튜브와 손가락으로 조이는 너트를 통해 칩의 입구를 3ml PBS 충전 주사기에 연결합니다. 같은 방법으로 배출구를 배수관에 연결하십시오. 주사기의 플런저를 천천히 눌러 PBS로 유체 채널을 프라이밍합니다. 주사기를 앞뒤로 밀어 거품을 제거한 다음 칩을 인큐베이터에 밤새 넣습니다. 화학-전기장 칩을 설정하려면 관형 너트에 3%를 채워 소금 다리를 설정합니다. 그런 다음 염화은은 전극을 관형 너트에 놓습니다. 10% FBS가 보충된 D-MEM에서 폐암 CL1-5 세포를 90% 합류점에 도달할 때까지 성장시킵니다. 그런 다음 매체를 흡인합니다. 예열된 PBS로 세포를 한 번 씻습니다. 그리고 직경 10cm의 플레이트에 05%트립신 완충액 2ml를 넣습니다. 셀을 다시 37에 놓습니다.
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본 연구는 생체 내(in vivo) 미세환경을 밀접하게 모방하여 세포 연구를 위한 인비트로(in vitro) 플랫폼을 구현하는, 유체 구성 요소가 통합된 미세 가공 장치를 제시합니다. 본 연구는 다양한 자극에 대한 세포 반응을 조사하기 위해 설계된 폴리메틸메타크릴레이트 기반의 미세유체 칩에 중점을 둡니다.
화학적, 전기적 및 전단 응력 자극을 정밀하게 제어할 수 있는 미세유체 플랫폼은 복잡한 생체 내(in vivo) 미세환경을 모방함으로써, 표적 검증의 리스크를 낮추는 확장 가능한 바이오 제약 R&D 접근 방식을 제공합니다. 이러한 PMMA 기반 장치들은 공존하는 자극 하에서 세포 반응을 스크리닝하는 실험 처리량을 높여, 초기 발견 단계에서 기전적 통찰력을 제공합니다. 이 기술은 리드 화합물 도출에 자원을 투입하기 전, 보다 높은 예측 신뢰도를 가진 표적의 우선순위를 정하는 데 도움을 줍니다.
이 미세유체 칩은 정량적이고 자극 반응적인 세포 표현형을 제공함으로써 타겟 검증과 초기 리드 스크리닝을 연결하는 발견 단계의 분석 플랫폼 역할을 합니다.