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マイクロ流体膵島perifusionデバイスは、複数の島とカルシウム流入とミトコンドリアの潜在的な変化の同時蛍光イメージングの動的なインスリン分泌の評価のために開発されました。
マイクロ流体膵島perifusionデバイスは、複数の島とカルシウム流入とミトコンドリアの潜在的な変化の同時蛍光イメージングの動的なインスリン分泌の評価のために開発されました。装置は3つの層から構成されています:最初の層は、島の露出表面積を流れると、最大化するために露出しながら島を固定するために役立つマイクロウェル(500μmの直径は150μmの深さ)の配列を含み、第二層は円形が含まれていますperifusion室(深さ3 mmの7mmの直径)、および第3層は入口ミキシングチャンネルが含まれており、ファンアウトの前に最適化するためのperifusionチャンバ内へ注入(幅2 mm、長さ19ミリ、高さは500μm)混合効率は、前perifusion室に入る。リニア、ベルの形状を含む様々なグルコースの勾配、および正方形の形状の作成もマイクロ流体perifusionのネットワーク内に作成することができると示されている。
3層構造マイクロ流体perifusionデバイスのA.の微細加工
底もマスタープロトコル(150μmの深井戸)
マイクロチャネルマスターのプロトコル(500μmの深井戸)
PDMSの溶液の調製
B.実験セットアップ
代表的な結果
マウスの膵島は、2月25日mMグルコースの直線勾配でperifusedていた。図1に示すように、カルシウムの流入とインスリン分泌は、6 mMのグルコースに相当するperifusionの約13分、後にトリガされます。ミトコンドリア電位の変化は、約11分で、以前予想されると見られている。このデータは、膵島の生理学を特徴づけるためにこのマイクロ流体ネットワークを使用する利点を示しています。
図1。細胞の刺激を小島に生理反応。
伝統的な膵島perifusionシステムは、(マクロスケールとマイクロスケール)設定とデザイン、高い技術要件、およびシステム内のユーザ所定の化学的勾配を作成するには難しさの複雑なを含むいくつかの制限があります。ここで説明するマイクロ流体perifusionシステムは、設計と製造のシンプルな形状で、これらの制限を克服しています。さらに重要なことは、このシステムは、膵島生理学を研究するユニークなツールとして提供する蛍光イメージングのアプローチに統合することができます。高い信号対雑音比とこれらの蛍光シグナルの時空間分解能で実証システム。現在のプロトタイプのデバイスはまた、ワンチップで複数のperifusionセットアップを開催し、広範なアプリケーションの目的のために微小環境の様々なタイプを提供することができます。
この作品は、Adeola Adewola、NIH / NCRR(U42RR023245)ホセオベールホルツァーへ、そしてシカゴの糖尿病のプロジェクトにAAUW国際フェローシップによってサポートされていました。
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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