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6ウェルプレートでの空間的、時間的な酸素化のコントロールが強化さを提供するアドオンプラットフォームの作製と検証。デバイスは、文化のシステムの数に適応可能であり、創傷治癒に及ぼす酸素の影響を調査するために使用することができます。
酸素は多くの細胞経路の重要なモジュレーターであるが、現在のデバイスが良ければ
1。デバイスの機能
2。デバイス製造
3。デバイスのセットアップ
4。デバイスの検証
5。アプリケーション
6。代表的な結果
図1の回路とデバイスの機能を説明する図。酸素挿入装置はレプリカは(マイクロ流体ネットワークとインサート足場)成形、従来のフォトリソグラフィ(マイクロ流体ネットワーク)で作製し、PDMS(ガス透過性膜)の紡糸定義されています。 A)酸素のデバイスは、6ウェルプレートにネスト。 B)24および96ウェル柱の配列の例。柱のC)の断面概略図。酸素は、入口を通って装置内に流入し柱の下部に微小流体ネットワークを通過します。酸素は自由に柱の下部にガス透過性のPDMS膜を横切って拡散し、培地中に溶解することができる。 D)平衡の研究のための結合されたガラスのポストで、上からのシングルチャネルの柱の様々な機能を示す顕微鏡写真。
図2の酸素センサーとデバイスの検証。各ウェル内の酸素分圧は、平面ルテニウムの酸素センサを用いて特徴付けられた。すべての酸素の混合物は、メディアのバッファリングのためにバランスの窒素および5%CO 2を含んでいた 。 A)プロットは平衡時間および有効性を、後の高さの影響を示すため、細胞膜と細胞間の酸素の拡散距離。ハイツは、装置の底部にバインドされたカットグラスのポストによって設立された。すべての3つのポストのサイズは非常に低酸素室で改善平衡化時間を得る。時間は対数スケール上にあることに注意してください。 B)プロットは、0.2 mmギャップデバイスの急速な酸素の平衡応答時間を描いた。 C)マルチポジションのラインスキャンは、デバイスによって導入された酸素濃度の均一性を確保するためのマイクロチャネルでも越えて行われた。グラフは、0%、10%、および10分間21%の酸素を注入した後に測定した酸素濃度を示しています。 D)デバイスは、効果的に5日間にわたる10%の酸素を維持しています。
図3。複雑な酸素マイクロチャネルの設計と実験。 A)デュアル条件マイクロチャネル設定は、安定した0%、14日以上21%酸素のプロファイルを得られます。 B)番目にわたって延びる500μmの幅のマイクロチャネルの櫛歯と巻線パターンは、巡回酸素プロファイルのEピラー結果。マイクロチャネルアライメントが困難だったので、データは1つだけ代表的な裁判を描いていることに注意してください。
図4。創傷閉鎖0、7、および初期傷後17時間のタイムラプス画像。細胞は実験期間を通じて21%の酸素を配信されていました。
デバイスは、標準のSU - 8フォトリソグラフィー、レプリカの成形、および定義されたスピンとポリジメチルシロキサンから完全に作られたことにより製造されています。ガスは、所望の平衡酸素濃度に向けてシステムを駆動する、マイクロチャネルの柱と培地の間に濃度勾配を確立するためにデバイスに導入される。デバイスは、効果的にも内部に時間的および空間的な酸素化を調節するだけでなく、適切な細胞挙動を調節することが示されている。酸素化の空間パターン形成が柱の基部でマイクロチャネルによって定義され、デザインの様々なフォトマスクを作り上げるに実施することができるので。さらに、井戸の気相への所望のガスの注入は、平衡時間と低酸素の程度の向上が期待される。マイクロ流体混合ネットワークは、少数の株式のガスのタンクから新規な混合ガスを生成する手段を提供するデバイスに適合させることができる。最後に、メディア交換のためのメカニズムは、細胞が応答する可能性があるからマルチウェルプレート、からデバイスの取り外しの必要性を削除してしまうことになります。
デバイスは、 インビトロまたは酸素濃度の制御を必要とするex vivoでの実験で任意のアプリケーションを持っています。酸素は、シグナル伝達経路の大部分に影響を与える重要な生理学的変数であるため、恩恵を受ける研究の分野は、研究者の創造性によって制限されます。酸素濃度の強化された時間的な制御の恩恵を受ける一部のフィールドは、他の多くの間で癌の転移、睡眠時無呼吸症候群、および心臓の虚血再灌流障害を、含まれています。例えば、間欠的低酸素症は、連続的な低酸素症および正常酸素の相対metastastis関連遺伝子の数を上方制御する、より多くの浸潤癌と相関している。空間的な制御は、酸素勾配が開発、肝臓の帯状分布、薬物毒性、および幹細胞のニッチで重要であるため、も重要です。この記事で紹介した装置は、小さなラボフットプリント、比較的単純な運用上の要件、および細胞への酸素曝露上はるかに優れた制御システムを提供することにより、研究の多くの分野の利益になる。
このプロジェクトは、公衆衛生のイリノイ州省と国立科学財団(DBI - 0852416)により賄われていた。
Name | Company | Catalog Number | Comments |
PDMS-Sylgard 184 | Dow Corning | ||
Planar FOXY sensor | Ocean Optics | FOXY-SGS-M | Coated microscope slide |
Gas regulator | Omega Engineering, Inc. | FL-1472-G | |
Gas | Airgas | Custom mixes | All have 5% CO2 |
SU-8 2150 | MicroChem Corp. | ||
MDCK Growth Medium w/ L-Glutamine | SAFC Global | M3803 | |
Fetal Bovine Serum | ATCC | 30-2020 | |
Trypsin-EDTA | Sigma-Aldrich | T4049 | |
L-Glutamine solution | Sigma-Aldrich | G7513 |
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