Method Article
Bir mikrosıvısal sahip kanalı deforme yanağında akış denetimi, parçacık işleme, kanal boyut özelleştirme ve diğer kurulmaksızın kullanımda iken sunuyor. Biz onların şekil değiştirmek izin veren bir dizi Pins yapılan yanağında ile bir mikrosıvısal kanal imalatı için bir yöntem açıklanmaktadır.
Mikrosıvısal bileşenleri karıştırma, ayrılık, parçacık yakalama veya tepkiler gibi farklı anahtar mikrosıvısal işlevleri gerçekleştirmek için çeşitli şekiller olması gerekir. Sonra bile imalat Kanal şekli korurken deforms bir mikrosıvısal kanal yüksek kronolojik zamanmekansal reconfigurability sağlar. Bu reconfigurability varolan "reconfigurable" veya "entegre" mikrosıvısal sistemlerinde başarmak zor tür anahtar mikrosıvısal işlevleri gereklidir. Dikdörtgen iğne ucunun yanal hizalanmış bir dizi oluşan bir deforme yanak ile bir mikrosıvısal kanal imalatı için bir yöntem açıklanmaktadır. İğne kendi boyuna yönde aktüatör pimleri bitiş konumlarını ve böylece, discretized kanal yanağında şeklini değiştirir. PIN boşluklar istenmeyen kaçağı veya yapışma bitişik pimleri Menisküs güçleri tarafından neden olduğu için neden olabilir. PIN boşlukları kapatmak için hidrokarbon floropolimer süspansiyon tabanlı boşluğu dolgu elastomerik bir bariyer tarafından eşlik girmiştik. Bu reconfigurable mikrosıvısal aygıt güçlü geçici zaman in-kanal değişim akışı oluşturabilir veya herhangi bir bölgesinde kanalın akışını durdurabilir. Bile onların varlığı ya da davranış imalat sırasında bilinmeyen olan bu özellik, isteğe bağlı olarak, hücre, viskoz sıvı, gaz kabarcıkları ve sigara-sıvıların, taşıma kolaylaştıracaktır.
Mikrosıvısal cihazlar - az miktarda sıvı ve onların akımları denetleyen, mikro ölçekli cihazlar - Biyomedikal yordamlar minyatür "çip" biçimine artan taşınabilirlik ve çoğu zaman, uygun maliyet ile sunuyoruz. Bir son bir daha gözden geçirme1' de açıklandığı gibi alanlarda ve olumlu özellikleri oluşan çeşitli mikrosıvısal bileşenleri karıştırma, ayrılık, parçacık yakalama veya tepkiler gibi temel ve anahtar sıvı işlevleri gerçekleştirmek için geliştirilmiştir.
Davranış birçok mikrosıvısal cihazların tasarım aşamasında belirlenir iken, birtakım mikrosıvısal cihazlar yapısı veya davranış sonrası imalat değişikliklerine izin ver. Burada "reconfigurability" Bu özellik için bakın. Reconfigurability mikrosıvısal sistemleri genellikle bir aygıt tasarlamak için gereken maliyet ve zamanı azaltır ve/veya zamanla mikrosıvısal düzeni veya işlevlerini özelleştirme sağlar.
Daha önce açıklanan reconfigurable mikrosıvısal aygıtları aşağıdaki üç kategoride toplanır. İlk olarak, akış hızı ve kullanım sırasında değiştirilecek yön deformasyon elastomerik kanal sağlar. Reconfigurability kazanmak için elastomerik kanalları pnömatik basınç kaynakları2, Braille aktüatörler3veya4mühürleme sıkıştırma gibi çeşitli kontrol edilebilir ve dış güçler tarafından deforme. Çok katmanlı sıvı devreleri, manyetik ile modüler kanalları arasında bağlantı yapan operatördür gibi ikinci, reconfigurable cihazları modüler tasarımları üzerinde itimat ve havacilik boru tabanlı5. Üçüncü, cihazın kendisi reconfigurable değil ama microdroplet ulaşım elektrot dizilerin (genellikle dijital havacilik anılacaktır)6,7 ve asılı damla tabanlı mikrosıvısal aygıtları8 etkinleştirmek istendiğinde akış veya sıvı rota değiştirme.
Yine de, bu kurulmaksızın birçoğu topolojik ve makroskopik düzeyde sınırlıdır. Örneğin, birçok entegre mikrosıvısal aygıtları akışını durdurmak veya önceden tanımlanmış bölgelerde mikro daraltarak akış yönünü değiştirmek. Ancak, pozisyon ve bölgeler daraltılmış sayısı reconfigurable değildir. Dijital havacilik akışkan yeteneklerini çeşitli olmasına rağmen mümkün akışı büyük ölçüde her damlacık hacimce sınırlı. Buna ek olarak, hücre hücre kültür medya böyle damlacıkları kültürlü zaman fazladan çaba buharlaşma ve gaz dağıtımı damlacıkları gelen önlemek ve osmolalite şok ve ani pH değişikliği önlemek için gereklidir.
Kanal özelliği düzeyi reconfigurability gerçekleştirmek için dinamik olarak onları kullanım9ne zaman yeniden yapılandırmak için makine elemanları bir dizi oluşan hareketli yanağında bir mikrosıvısal cihazla önerdi. Böylece her iki ucuna pimleri kenarındaki bir parçasını tanımlanan bir deforme kenarındaki oluşturmak için küçük dikdörtgen pimleri dizilmişti. Pimleri sürgülü taşıma izin duvardan deformasyon veya hücreleri, kabarcıklar ve kanal partikülleri desenlendirme izin. Ölü cilt en aza indirmek ve reconfigurability en üst düzeye çıkarmak için olmak en aza indirgemek bitişik iğne arasındaki mesafe vardı. Ancak, güçlü kılcal eylem üzerinde küçük hareket iç bağlama pinleri arasında boşluklar ve dışında microchannel PIN boşluk girme, medya buharlaşma, bakteriyel veya sitotoksik kirlenme ve sonunda hücre neden herhangi bir sıvı kaçağı neden olur. ölüm. Bu nedenle, döngüsel PIN eylemler ve uzun vadeli hücre kültür10dayanacak sızıntısı Alerjik discretized kenarındaki tipi reconfigurable mikrosıvısal kanalları geliştirdik.
Bu makalede, biz mikrosıvısal hücre kültür aygıtı hücre kültür alanında dereceli artışı takip yeniden discretized bir yanak ile oluşturmak için bir protokol sağlar. Ayrı kanal yanağında airtightness floresan Imaging'i kullanma mercek altına alındı. Hücre kültürü uyumluluk ve hücre desenlendirme yeteneği üstünde-küçük parça hücre kültürü kullanarak değerlendirilir.
Ne zaman uygun kanal tasarım önceden belirlenmiş değil ve isteğe bağlı olarak değiştirilmesi gerekir bu mikrosıvısal sistem uygundur. Örneğin, bu sistem çeşitli ham örnekleri veya bioproducts kabul etmek için veya hücre büyümesini veya akış veya yakalama etkin nematodlar veya beklenmedik bir şekilde davranan kanal, küçük nesneler için geçiş bağlı kanal genişliği ve akış hızını ayarlamak için kullanılan olabilir bu Henüz tasarım zamanda gebe değil.
1. gravür Pins (Şekil 2A)
2. rezervuar ve Pins bir alan ile silikon levha imalatı.
3. cihazın yerinde boşluk dolgu ve bariyer imalatı Meclisi.
4. mikrosıvısal aygıt değerlendirilmesi
Reconfigurable microchannel inşaatı şekil 1' de gösterilen. Birden fazla dikdörtgen pim cam alt katman üzerinde yerleştirildi ve böylece bu pimlerden hiçbirinin uzun kenar temas halinde dizilmiş. İle PDMS levha delik yumruk ve PIN yükseklik olarak aynı derinliği, bir ara Kanal giriş/çıkış rezervuarlar, kanal tavan ve iğne oluşuyordu kanal duvarın karşısında başka bir duvardan oluşturmak için iğne ucunun kaplı. İğne, bir duvar (PDMS sayfası yüzleri bir) ve cam alt katman tarafından çevrili bölge bir mikrosıvısal kanal oluştururlar.
Daha önce açıklandığı gibi önerilen mikrosıvısal sistem reconfigurability birçok küçük iğneler çok küçük ama sıfır olmayan boşluklar ile paralel olarak yerleştirilen tarafından sağlanır. Önceki raporlarda sorun kılcal etkisiyle boşluklar oluşturulan güçlü akış oldu. Bu sorunu çözmek için boşlukları ilk boşluğu filler ile doluydu. Bu protokol için yapışkan hidrokarbon ve floropolimer toz dağılın karışımı bir boşluk dolgu kullanıldı. Ancak, boşluğu dolgu kendisi de tabi kapiller etkisidir. Bu nedenle, şekil 1' de gösterildiği gibi elde edilen reconfigurable microchannel hidrokarbon/floropolimer boşluğu dolgu hem boşluğu filler dış çevresinde oluşan bir elastomerik bariyer vardır. Pimleri ortasına inceltme boşluğu dolgu kalınlığı sağlamak için yeterli miktarda ve iki iğneli arasında elastomerik bariyer gücünü karşılamak için gereklidir.
Resim 2 A bir duvardan kesimi oluşturur bir PIN çizimi gösterir. Paslanmaz çelik sınıf 316L paslanmaz ve düşük özellikler leaching nedeniyle malzeme olarak seçildi. Ancak, bir ilave pasivasyon süreci iğneler hücre kültürü uyumlu hale getirmek için gerekli oldu. Bir PIN başarıyla kenarındaki kesimini oluşturmak üzere kenar pürüzleri olmadan tam olarak dikdörtgen bir ipucu olmalı. Buna ek olarak, bir PIN "kolu" olmalıdır böylece PIN kolayca kolu iterek hareket edebilir. Her PIN dar orta olduğundan, elastomer pinleri arasında kalınlığı PIN hareket tarafından neden kesme dayanmak için yeterliydi. Cihazın oluşan diğer parçalar, fabrikasyon dışında orta incelmesi, Pins, elektrik deşarj küçük işleme en hassas ve düşük maliyetli yöntemlerinden biridir çünkü (EDM) işleme konusunda uzmanlaşmış bir şirketten sipariş verilmesi parçalar sert metallerden yapılmış. Orta kendine oyma tarafından inceltme performans işleme maliyetini ve bükme veya işleme sırasında kırılma riskini azaltır.
Boşluk dolgu, elastomerik bariyer ve sonunda reconfigurable microchannel watertightness düzgün onaylamak için sızıntı algılaması Floresans tarafından kullanıldı. Şekil 3 elastomerik bariyer kenarına yakın çevrenin bir floresan görüntü 3 gün sonra microchannel floresan izleyici boya içeren su ile dolu gösterir. Sıvı dolum elastomerik bariyer görünür kenarından yaklaşık 200 µm derinliğe kanal programları floresan görüntü. Ancak, sıvı boşluğu dolgu ulaşmadı. Ayrıca, boşluk dolgu elastomerik bariyer ile hiçbir sızıntı gözlendi. Bu gözlem sıkı uygun dar orta pimleri ve elastomerik bariyer arasında boşluklar sayesinde sıvı geçişini engelledi gösterir.
Son olarak, yavaş yavaş şekil 4Agösterildiği gibi reconfigurable mikrosıvısal cihazın yan genişleterek adapte Kültür alanı ile uzun vadeli hücre kültürü yapılır. 0 d hücreleri az sayıda pin-genişlik ve diğer hücreleri Aspire birine eşit bir alan içinde sınırlı. 2 d, hücreler alt yüzeyine bağlanmıştır ve Proliferasyona başladı. Böylece confluency hala düşük olmasına rağmen tüm hücreleri açıkça görülebilir, iki iğneli çekildi. 5 d, hücrelerin prolifere devam etti ve confluency arttı. 6 ve 9 d, iki iğneli hücreleri underconfluent tutmak için geri çektiği. Şekil 4' teBkademeli genişleme kültür çevrenin etkisi gösterilmiştir. Pin(s) çekildi günde hücre dansitesi ani değişiklikler vardı. Ancak, normal hücre kültüründe görülen üstel ise hücre sayısı büyüme hızının sabit tutuldu.
Resim 1 : Reconfigurable mikrosıvısal bir PIN discretized kenarındaki aygıtla. (A) parçalar ve reconfigurable mikrosıvısal aygıt inşası. Cihaz ile bir duvardan PDMS/cam microchannel özellikleri eklenen 10 paslanmaz çelik pim ucunun oluşturduğu bir düz kanal vardır. Boşluk dolgu ve elastomerik bir bariyer engeller sıvı PIN boşluklar sızıntı. Coverglasses, boşluk dolgu ve elastomer bariyer bir Polimetilmetaakrilat için (PMMA) temel sabittir. (B) otomatik PIN manipülatör. Metal bir sacdan yapılmış bir bitiş efektör 3 eksenli masaüstü robot sabittir. Bir PIN taşımak için dikey sonuna sonu efektör iter. İğne farklı uzunlukları ile üç kez PIN genişliği bir aralıkta yerleştirilir. Aralığın bitiş efektör arkadaşları bir PIN bir kez yeterli izni ile emin olmayı sağlar. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Resim 2 : Mekanik çizim protokolünde kullanılan işlenmiş parçaların. Milimetre birimlerdir; R bir RADIUS boyut gösterir; kare simgesi (□) kare özellikleri belirtir; t kalınlığı gösterir. (A) 316 L paslanmaz çelik PIN kenarındaki bir parçası olarak. Pins ve sipariş açıklandığı gibi işlenmiş. Bu işleme bir parçası olarak sipariş değil ama protokolünün parçası olarak yapılmadı çünkü köpek kemik gibi şekiller oluşturmak için PIN ortasına inceltme bu çizimde yansıtılmaz. (B) coverglasses, boşluk dolgu ve elastomerik bariyer PIN harekete karşı yerinde tutan Polimetilmetaakrilat (PMMA) Bankası. (C) orta Pins etch için kullanılan bir gravür yemek. Bir gravür yemek oluşturmak için dört adet cam silikon yapıştırıcı kullanarak bağlı bulunmaktadır. Bir kontur deseni silikon yapıştırıcı pimleri yerleşimini tarafından çizimde gösterildiği gibi yemeğin ardından çanak üzerinde çizilir. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Şekil 3 : Reconfigurable microchannel PIN boşluklar aracılığıyla gelen sızıntı tespiti Floresans. Yeşil flüoresan boya reconfigurable microchannel doldurma floresan görüntü bir boşluk dolgu (opak) oluşur seal yapısı faz kontrast görüntü üzerinde overlaid ve elastomerik bariyer (yarı saydam). Bir kenar elastomer bariyer Menisküs benzeri özellikleri görünür ve bir üst noktalı çizgiyle gösterilir; elastomer bariyer ve boşluk dolgu arasında arayüz siyah alan iletişim Menisküs benzeri özellikleri gösterilir ve daha düşük noktalı çizgiyle gösterilir. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Şekil 4 : İlerici ve sürekli hücre büyümesini değişken hücre kültür alanında reconfigurable microchannel ile. (A) COS-7 hücre büyümesini yanağında taşıyarak sınırlı bir hücre kültür alanında. (B) büyüme eğrisi zaman evrim ve A gösterilen reconfigurable microchannel değişken boyutlu kültür bölgelerinde sınırlı COS-7 hücre yoğunluğu). Üç dikey ok sırasıyla 2, 5 ve 6 d, hücre kültürü alan genişleme göstermek. Hücre sayısı ek olarak, hücre yoğunluğu aynı kültür alanları tek tek her üstel büyüme eğrisi ile donatılmış ve karelerde gösterilen yerel katlama zaman (td [h]) tahmin etmek için kullanılan için gösterilir. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
PIN discretized microchannel bir tam özellikli mikrosıvısal kanalıdır ve biz bu kanal şekli varolan herhangi bir mikrosıvısal kanalları ile karşılaştırıldığında açıkça yüksek reconfigurability olduğuna inanıyorum. Biz burada sağlanan iletişim kuralı yavaş yavaş kültürler confluency altında uzun süre tutmak için hücre kültürü yüzey alanı genişletilmesi ile hücre kültürünün edebilen bir mikrosıvısal aygıt sağlayacaktır. Aygıt-ecek da sağlamak in-kanal desenlendirme hücre proteinleri substrat önceden veya herhangi bir diğer dikkate zaman tasarım veya imalat biçimlenme olmadan. Buna ek olarak, bu reconfigurable mikrosıvısal aygıt kolayca bu akışı zor materyallerin aygıtları başa çıkabilirim çok az varolan mikrosıvısal işleme uygulamak yardımcı olacak güçlü Kanal içinde yer değiştirme akışı oluşturur. Bu hücreleri ve diğer mikroorganizmalar, gazlar ve diğer sıvıları arasındaki etkileşimi büyük değişiklik yapmadan bu aygıtın kullandığı aygıt tasarımında değerlendirilebilecek anlamına gelir.
Laplace basınç veya hidrostatik basınç kanal bir koya dış akış kontrol yöntemleri uygulama düşündünüz mü. Akış hava havalandırma kanalı aracılığıyla pimleri ve tavan/kat kanal arasındaki boşluklar oluşturur çünkü sıvı ölü sonunda iterek önermiyoruz. Birçok sıvı işlemleri bu PIN işlemler gerektirmez. Örneğin, karıştırma (tek bir PIN birkaç kez ileri geri hareketYani ) bir PIN tarafından sıvı ezme tarafından gerçekleştirilebilir.
En kritik cihaz pimleri parçalarıdır. Onlar bir microchannel oluşturması gerekir, ahenkli olmalı ve bitişik pim hareketi rehberlik gerekir hassas uzunluğu, parallelism en büyük ölçüde, düşeylik ve yüzey kalitesi pins için gereklidir. Bu nedenle, pimleri bir çizim Şekil 2içinAbenzer göndererek hassas işleme konusunda uzmanlaşmış bir şirketten sipariş verilmesi önerilir. Bu ek geometrik boyutlandırma gerektiren şirketler ve açık yüzey pürüzlülüğü yön olabilir. Ancak, eğer dikkatli ve zaman zaman nitrik asitle düzgünleştirilecek pimleri yeniden kullanılabilir.
Bir diğer önemli özelliği elastomerik engeldir ve oluşumu cihazın üretim süreçlerinde en kritik bir adımdır. Tam olarak işlenmiş bir üs tekrarlanabilir ve güvenilir sonuçlar elde etmek için gerekli olacaktır. Pimleri iyileşmemiş bariyer yerleştirerek de kritik bir adımdır. Pimleri iyi hizalanmış ve katıştırılmış boşluk dolgu ve bariyer hava kabarcığı olmadan tutulmalıdır. Aşağıdaki adımları hangi mikrosıvısal cihazla yaygın bir sorundur iğneler aracılığıyla kaçağı önlemek.
Bu aygıt kullanarak diğer ortak bir) frictionally ölçülü pimleri ve b) hücre ölümü, konulardır ve düşük büyüme oranı. Olası neden için bu bir) düzensiz (konik veya dalgalı) gravür kazınmış yüzey ve boyutlu uyumsuz toplu iğne ucu yüksekliği ile silikon döşeme için bir kalıp fotorezist katmanda yüksekliğini arasındaki pin orta, zavallı kalite içerir. Uyum etchant formülasyonu, sıcaklık ve ajitasyon PIN hareket artırmanıza yardımcı olabilir. Buna ek olarak, balmumu veya yapışkan kullanmadan uygun deneme sorunu çözmek için ipuçları sağlar. Olası faktörler b) yetersiz pasivasyon pim, elastomerik bariyerler için yapıştırıcılar yelpazesi ve eksik yapıştırıcılar kür hatalar vardır. Bazı hücreler kaplama fibronektin veya diğer proteinler veya hücre adezyon teşvik polimerler microchannel içinde gerektirebilir. Buna ek olarak, optimizasyon trypsinization ve Santrifüjü gibi hücre kültür pratikte microchannel ölü hücreleri azalacak.
Sunulan imalat Protokolü sınırlamaları, yanağında bir tane discretized biridir. Her iki yanağında PIN dizileri tarafından yerleşik olan, kanal reconfigurability daha da artıracaktır. İki katına pimleri ve daha uzun üretim adımları gerektirir, ancak teknik olarak uygun bir seçenek budur.
Yazarlar onlar rakip hiçbir mali çıkarları var bildirin.
Bu araştırma KAKENHI (20800048, 23700543) tarafından desteklenmiştir.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Oven | Yonezawa | MI-100 | |
10% Nitric Acid | Wako Chemicals | 149-06845 | |
Stainless steel pins | Micro Giken | N/A | 0.3 mm crosssection, Grade 316L stainless steel, wire-cut EDM |
Mold release agent | Fluoro Technology | FG-5093SH | |
Polydimethylsiloxane (PDMS) | Shin-Etsu Chemicals | KE-106 | |
Negative epoxy photoresist | Nippon Kayaku | SU-8 3050 | |
Coverglasses (Rectangular) | Matsunami Glass | 26 x 60mm No.4 | |
Acetone | Kanto Chemicals | 01060-79 | |
Glass slides (Large) | Matsunami Glass | 76 x 52mm No.1 | |
Silicone adhesive | Shin-Etsu Chemicals | KE-41 | |
White petrolatum | Nikko Rica | Sun White P-1 | |
Polytetrafluoroethylene (PTFE) powder | Power House Accele | Microfluon II | |
Clear acrylic plate (3 mm-thick) | Various | N/A | |
Pneumatic dispenser | Musashi Engineering | ML-5000XII | |
Hydrochloric acid | Kanto Chemicals | 180768-00 | |
Computer numerical control (CNC) mill | Pro Spec Tools | PSF240-CNC | |
End mill (4 mm diameter) | Mitsubishi Materials | MS2MSD0400 | |
End mill (1 mm diameter) | Mitsubishi Materials | MS2MSD0100 | |
Adhesive (chemical-resistant and low viscosity ) | Cotronics | Duralco 4460 | |
Borisilicate glass vials | Various | To prepare HNO3+HCl solution (Aqua regia). Always select borosilicate glass. | |
Sodium bicarbonate | Kanto Chemicals | 37116-00 | |
Ultrasonic cleaner | AS ONE | AS12GTU | |
Ultrasonic drill | Shinoda Tools | SOM-121 | Used as a ultrasonic homogenizer. |
Spin coater | Active | ACT-220DII | |
Hotplate | AS ONE | ND-1 | |
Photoplotted film (12,700 dpi) | Unno Giken | N/A | Negative image of the recess at the bottom of a PDMS slab are plotted. |
2-methoxy-1-methylethyl acetate | Wako Chemicals | 130-10505 | |
UV spot light source | Hamamatsu | L8327 | Ultraviolet source |
Nitrogen | Various | N/A | |
Vacuum desiccator and pump | AS ONE | MVD-100, GM-20S | |
Scalpels | Various | No.11 | |
Biopsy punches (1.0mm and 2.0mm) | Kai Medical | BP-10F(1.0m), BP-20F(2.0mm) | |
Glass engraving pen | Various | N/A | |
Cleaning solution | Tama Chemicals | TMSC | Dilute 1:100 with deionized water |
Sputter coater | San-yu Electron | SC-708 | For plasma bonding. |
Dispenser syringe (5 ml) | Musashi Engineering | PSY-5E | |
Plunger | Musashi Engineering | FLP-5E | |
Blunt needle (21G) | Musashi Engineering | PN-21G-B | |
Adapter tube | Musashi Engineering | AT-5E | |
Fermenter | Japan Kneader | PF100 | |
Green fluorescent dye (Alexa Fluor 488 carboxylic acid) | Thermo Fisher | A33077 | |
Large plastic dish | Greiner bio-one | 688161 | |
Absorbent paper | Asahi Kasei | BEMCOT M-1 | |
Inverted microscope | Leica | DMi8 | |
Microscope camera | Qimaging | Retiga 2000R | |
Dulbecco modified Eagle medium (DMEM) | GE Health Care | SH30021.01 | |
Antibiotic-antimycotic solution | Thermo Fisher | 15240-062 | |
Trypsin/EDTA solution | Thermo Fisher | 25200-056 | |
Phosphate buffered saline (PBS) | GE Health Care | SH30256.01 | |
Fetal bovine serum (FBS) | Biowest | S1820 | |
Cell counter | FPI | OC-C-S02 | |
Cell culture vessel | VIOLAMO | VTC-D100 | |
15 ml conical tube | Corning | 352095 | |
Shop microscope | PEAK | 2034-20 | |
Hand sprayer | FURUPLA | No.3530 | |
Coverglasses (Rectangular) | Matsunami Glass | 10 x 20mm No.4 | |
CAD/CAM software | Autodesk | Inventor HSM | |
Nitrogen gas pressure regulator | AS ONE | GF1-2506-RN-V | Set to 0.1 MPa |
Bu JoVE makalesinin metnini veya resimlerini yeniden kullanma izni talebi
Izin talebiThis article has been published
Video Coming Soon
JoVE Hakkında
Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır