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Un dispositivo de microfluidos perifusion islote fue desarrollado para la evaluación de la dinámica de la secreción de insulina de los islotes y varias imágenes simultáneas de fluorescencia de la entrada de calcio mitocondrial y los posibles cambios.
Un dispositivo de microfluidos perifusion islote fue desarrollado para la evaluación de la dinámica de la secreción de insulina de los islotes y varias imágenes simultáneas de fluorescencia de la entrada de calcio mitocondrial y los posibles cambios. El dispositivo consta de tres capas: la primera capa contiene una matriz de micro pozos (500 m de diámetro y 150 m de profundidad) que ayudan a inmovilizar a los islotes durante la exposición al flujo y maximizar la superficie expuesta de los islotes, la segunda capa contiene una circular perifusion cámara (3 mm de profundidad, 7 mm de diámetro), y la tercera capa contiene un canal de entrada de mezcla que los aficionados a cabo antes de la inyección en la cámara de perifusion (2 mm de ancho, 19 mm de longitud y 500 m de altura) para la optimización de la eficiencia en la mezcla antes de entrar en la cámara de perifusion. La creación de los gradientes de la glucosa, asimismo, de una forma lineal, campana, y las formas cuadradas también se pueden crear en la red perifusion de microfluidos y se ha demostrado.
A. microfabricación de dispositivos de 3 capas perifusion microfluidos
Fondo del pozo de protocolo maestro (150 micras pozos profundos)
Microcanal Maestro Protocolo (500 m de pozos profundos)
PDMS preparación de la solución
B. Arreglo experimental
Resultados representante
Islotes de ratón se perifused con un gradiente lineal de 2-25 mM de glucosa. Como se muestra en la Figura 1, la entrada de calcio y la secreción de insulina se activan después de unos 13 minutos de perifusion, lo que corresponde a la glucosa de 6 mm. Cambios en los potenciales mitocondriales son visto antes como era de esperar, a unos 11 minutos. Estos datos demuestran la ventaja de utilizar esta red de microfluidos para caracterizar la fisiología del islote.
Figura 1. Las respuestas fisiológicas a la estimulación de células islote.
Los sistemas tradicionales de perifusion islote (macroescala y microescala) tienen algunas limitaciones, incluyendo complejos de configuración y diseño, altos requerimientos técnicos, y la dificultad para crear prescrito por el usuario gradientes químicos en el sistema. El sistema de microfluidos perifusion descrito aquí supera estas limitaciones con la simple geometría de diseño y fabricación. Más importante aún, este sistema puede ser integrado con el enfoque de imágenes de fluorescencia que proporcionan una herramienta única para estudiar la fisiología del islote. El sistema ha demostrado con una alta relación señal-ruido y espacio-temporal de la resolución de estas señales de fluorescencia. El prototipo actual puede tener múltiples configuraciones perifusion en un chip y ofrecen distintos tipos de microambientes para fines de aplicación generalizada.
Este trabajo fue apoyado por AAUW internacional de becas para Adeola Adewola, NIH / CNRR (U42RR023245) a José Oberholzer, y el Proyecto de Diabetes de Chicago.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
60ml Syringes | BD Biosciences | ||
Fura-2 fluorescence dye | Molecular Probes, Life Technologies | ||
Rhodamine123 Fluorescence dye | Molecular Probes, Life Technologies | ||
Glucose | Sigma-Aldrich | ||
Bovine Serum Albumin | Sigma-Aldrich | ||
30" Silicone tubings | Cole-Parmer | 1/16 x 1/8in | |
1.5ml Eppendorf tubes | Fisher Scientific | ||
Y-connectors | Cole-Parmer | 1/16” & 4mm | |
Syringe connectors | Cole-Parmer | female luer plug 1/16” | |
Straight connectors | Cole-Parmer | 1/16” | |
Elbow connector | Cole-Parmer | 1/16” | |
Havard syringe pump | Harvard Apparatus | ||
Perifusion device | |||
Hot plate | PMC | ||
Thermometer | Omega Engineering, Inc. | ||
Fraction collector | Gibson | ||
Pippettor | Fisher Scientific | ||
Inverted epiflorescence microscope | Olympus Corporation | IX71 | |
Charge-coupled device | QImaging | Retiga-SRV, Fast 1394 |
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