衡阳派盒市场营销有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

基于玻璃基底的細胞培養芯片研究

蘇州汶顥 ? 來源:jf_73561133 ? 作者:jf_73561133 ? 2024-12-05 16:48 ? 次閱讀

近幾年來,微全分析系統技術日益受到人們關注,廣泛應用于生化分析和細胞學研究領域。μTAS技術應用于細胞學研究的一個重要發展方向是開發細胞培養微系統,用于細胞遷移,細胞分化貝藥物篩選等。與常規細胞體外培養技術相比,利用細胞培養微系統培養細胞能夠較好地模擬細胞體內生長的微環境。然而,在設計細胞培養芯片時,必須考慮芯片材料的生物兼容性、培養液流動導致的機械力對細胞的影響和有效成分的傳遞輸送等因素其中,如何通過簡單快速的微細加工工藝加工生物兼容性良好的材料,是需要解決的首要問題。
目前用于加工細胞培養芯片的材料主要有硅、玻璃和聚二甲基硅氧烷(PDMS等聚合物材料)。PDMS芯片通常采用復制壓模技術制作",能夠實現微米級圖案的高保真復制,并且具有良好的生物兼容性,可直接培養各類細胞。但PDMS是彈性材料,易受有機試劑作用產生微通道變形、溶脹等現象;且PDMS管道表面為疏水性,很難潤濕親水性溶液,在培養液進樣過程中容易產生氣泡而損傷細胞。
與PDMS材料相比,玻璃材質芯片具有良好的親水性能、力學性能,且制作設備與傳統集成電路(IC)工藝設備相兼容。但目前制作玻璃芯片,是在玻璃基底上濺射一層金屬或多晶硅等薄膜材料作為刻蝕掩模層,然后進行濕法或干法刻蝕,最后在超凈環境中利用高電壓或高溫進行鍵合同整個加工工藝復雜,價格昂貴。
為了綜合利用玻璃材料和PDMS材料的優點,我們提出了一種基于玻璃濕法腐蝕過程中的鉆蝕效應叫,廉價、快速地制作玻璃細胞培養芯片的方法。以商品化的氧化銦錫透明導電玻璃為芯片基質,以一層AZ4620光刻膠作為玻璃刻蝕的掩模層,以BOE液為玻璃腐蝕液,通過上膠、曝光、顯影、腐蝕、去膠、鍵合等步驟獲得細胞培養芯片。其中,蓋片仍采用PDMS材料,以利用它的透氣性特質。采用ITO玻璃有利于集成加熱系統,滿足細胞長期觀察和記錄細胞活動的需要。最后,將該芯片與溫度控制系統視頻觀察系統等整合,培養豬髂骨動脈內皮細胞,證實了該方法的可行性和系統的穩定性。
1 材料和方法
1.1 材料
細胞培養芯片的基質材料為商品化的ITO玻璃;刻蝕掩模層采用正性光刻膠AZ4620(AZ photoresist products美國):PDMS單體為Sylgard184 Dow Coming美國);細胞培養芯片加工過程中所用化學試劑均為分析純產品,玻璃腐蝕液為BOE液。
1.2微流控芯片的加工
以 ITO玻璃為基質材料的細胞培養芯片制作主要包括掩膜板制作、ITO玻璃清洗,曝光、刻蝕、鍵合等步驟,見圖1。

圖1 玻璃芯片的制作過程
1.2.1掩模板制作 芯片掩模板如圖2所示。進樣孔1、3之間距離為14mm,用于導入細胞,管道狹窄處寬度為200μm,其他為細胞培養區域,寬度為800 μm:2.4間管道為培養液導入通道,寬150 μm,總長14mm。培養液通道和細胞培養區域之間距離為190μm,用于加工后續的壩型”結構。

1.2.2 ITO玻璃清洗 將ITO玻璃先用丙酮和酒精超聲清洗,再用去離子水沖洗干凈,放入130C的烘箱中烘烤1h,去除附著在玻璃表面的水蒸汽。
1.2.3曝光、顯影 ITO玻璃的一側已濺射一層厚度為35mm的ITO薄膜,其功能為導電發熱,另一側則與普通玻璃無異。在沒有 ITO薄膜的玻璃一側甩涂AZ4620光刻膠。甩膠結束,將ITO玻璃置于80C烘箱內軟烘30min此時光刻膠厚度為6~7μm。軟烘結束,利用光刻機對玻璃基底進行紫外曝光。曝光后的ITO玻璃用顯影液AZ400K顯影,顯影過程中不斷晃動ITO玻璃,使顯影液與被曝光的感光膠充分接觸,加速感光膠和基底的分離。顯影至被曝光部分的光刻膠完全去除為止。
1.2.4刻蝕 將顯影完成后的ITO玻璃置于130C的烘箱中硬烘30min硬烘過程可以降低光刻膠與玻璃基底的殘余應力,蒸發去除光刻膠內的有機溶劑,增加光刻膠掩模層與玻璃基底表面的黏附力。由于ITO薄膜耐腐蝕效果較差,其在以50:503比例配置的HO HCIHNO腐蝕液中耐受時間約為40s因此,在硬烘完成,進行濕法腐蝕之前,需要對玻璃基底的ITO薄膜進行保護,以避免在刻蝕過程中BOE液將此薄膜腐蝕去除。保護方法如圖1⑤所示,將PDMS單體和固化劑以10:1混合均勻,脫氣處理后澆注在ITO薄膜一側,80C固化1h待固化完成,將此玻璃基底置于BOE腐蝕液中進行刻蝕,刻蝕過程中通過磁力攪拌器不斷攪拌,以形成所需要的微管道結構。腐蝕完畢,去除用于保護作用的PDMS薄層,即得到已刻蝕好微管道的玻璃基片,如圖3所示。

1.2.5 PDMS 薄膜蓋片制作將PDMS單體與固化劑按10:1的比例均勻混合后,脫氣處理。將脫氣處理后的PDMS澆注在水平放置的載玻片上,80℃固化1h。固化完成,切割成合適的大小用于后續與玻璃基片的鍵合。PDMS薄膜厚度為1mm。
1.2.6 鍵合 刻蝕完成后的玻璃基片上的通道為開放性結構,將其與其他平整表面鍵合即可形成密閉的培養通道。將此玻璃基片與上一步驟制得的PDMS薄膜置于等離子體刻蝕儀內,抽真空后通入氧氣,施加射頻電壓,取出玻璃基片和PDMS薄膜,小心粘合即完成兩者的不可逆鍵合。
免責聲明:文章來源汶顥www.whchip.com以傳播知識、有益學習和研究為宗旨。轉載僅供參考學習及傳遞有用信息,版權歸原作者所有,如侵犯權益,請聯系刪除。

審核編輯 黃宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 微流控芯片
    +關注

    關注

    13

    文章

    278

    瀏覽量

    18899
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    Aigtek高電壓放大器微流控細胞篩選測試

    、應用以及高壓放大器在其中的作用。 微流控細胞篩選的基本概念 微流控細胞篩選是指在微流控芯片上實現細胞篩選的過程。這種技術利用微通道、微反應器等微結構,將
    的頭像 發表于 01-20 16:33 ?125次閱讀
    Aigtek高電壓放大器微流控<b class='flag-5'>細胞</b>篩選測試

    應用于活細胞成像的一次性細胞培養芯片

    操作的各種常規研究中。相應的,對高端光學細胞培養系統的要求也越來越高。 在過去的幾十年里,我們對細胞內生理過程的了解越來越多。然而,在一個多世紀中,細胞培養的基本過程一直沒用,還沒有從
    的頭像 發表于 12-17 09:41 ?158次閱讀

    玻璃微流控芯片的特點

    玻璃微流控芯片作為一種重要的微流控器件,具有許多獨特的特點,使其在各種微流控應用中得到廣泛應用。以下是玻璃微流控芯片的一些主要特點: 1. 優秀的光學透明度
    的頭像 發表于 12-13 15:26 ?196次閱讀

    基于玻璃基底細胞培養芯片研究(下)

    1.3細胞培養裝置及細胞培養 將加工完成的芯片與溫度控制系統、進樣系統、信號檢測系統等整合成一個完整的細胞培養微系統,并在此微系統內培養PI
    的頭像 發表于 12-06 14:34 ?140次閱讀

    恒溫箱內的敏銳氣體偵探-氧化鋯氧傳感器SO-E2-250、SO-E2-960

    、SO-E2-960是實現這一目標的重要工具。氧氣測量傳感器如何有利于細胞培養箱?氧化鋯氧傳感器SO-E2-250、SO-E2-960等細胞培養箱中的氧測量傳感器
    的頭像 發表于 12-04 01:07 ?225次閱讀
    恒溫箱內的敏銳氣體偵探-氧化鋯氧傳感器SO-E2-250、SO-E2-960

    AMD加入玻璃基板戰局

    AMD已獲得一項專利,該專利涵蓋玻璃核心基板技術。未來幾年,玻璃基板將取代多芯片處理器的傳統有機基板。這項專利不僅意味著AMD已廣泛研究了相關技術,還將使該公司未來能夠使用
    的頭像 發表于 11-28 01:03 ?298次閱讀
    AMD加入<b class='flag-5'>玻璃</b>基板戰局

    氧化鋯氧傳感器SO-E2-XXX在恒溫箱內的應用

    SO-E2-XXX正是實現這一目標的重要工具。 氧測量傳感器如何有益于細胞培養箱? 細胞培養箱中的氧測量傳感器,如氧化鋯氧傳感器SO-E2-XXX,通過精確監測和調節氧水平,確保了細胞生長所需的理想環境。
    的頭像 發表于 11-07 13:43 ?200次閱讀
    氧化鋯氧傳感器SO-E2-XXX在恒溫箱內的應用

    細胞的“聚光燈”——前沿活細胞成像的案例分享

    細胞是一切生命的基本單位,構成了各式各樣的生命體。因此研究細胞的結構以及內部生命活動過程可以幫助我們更深入地探究生命的奧秘,了解生命體是如何構建和運作的。傳統的細胞顯微術只能通過觀察固
    的頭像 發表于 10-24 08:04 ?433次閱讀
    活<b class='flag-5'>細胞</b>的“聚光燈”——前沿活<b class='flag-5'>細胞</b>成像的案例分享

    ATA-7020高壓放大器在微流控3D細胞微球培養中的應用

    本文將與大家分享,ATA-7020高壓放大器在微流控3D細胞微球培養中的應用,希望能對各位工程師有所幫助與啟發。 作為體外細胞培養模型,三維(3D)水凝膠微球引起了越來越多的關注。然而,在模型構建
    的頭像 發表于 10-09 11:54 ?298次閱讀
    ATA-7020高壓放大器在微流控3D<b class='flag-5'>細胞</b>微球<b class='flag-5'>培養</b>中的應用

    射頻功率放大器在超聲實現離體腫瘤細胞研究的應用

    實驗名稱:超聲實現離體H-22腫瘤細胞快速磁性標記研究研究方向:生物醫學測試目的:細胞磺性標記所采用的標記物多為超順磁氧化鐵(SPIO)納米微粒,由于
    的頭像 發表于 08-02 11:52 ?329次閱讀
    射頻功率放大器在超聲實現離體腫瘤<b class='flag-5'>細胞</b><b class='flag-5'>研究</b>的應用

    玻璃微流控芯片前景分析

    玻璃微流控芯片是一種由玻璃制成的小型裝置,用于在微尺度水平上操縱和分析流體。 它由在玻璃基板上蝕刻或制造的微通道和微結構網絡組成。 芯片中的
    的頭像 發表于 07-21 15:05 ?565次閱讀
    <b class='flag-5'>玻璃</b>微流控<b class='flag-5'>芯片</b>前景分析

    玻璃,造芯片

    來源:國芯網,謝謝 編輯:感知芯視界 Link 6月3日消息,據外媒報道,在半導體技術競爭日益激烈的背景下,英特爾和三星正尋求通過采用玻璃芯片技術來挑戰臺積電地位! 了解芯片制造的讀者可能知道,切割
    的頭像 發表于 06-05 09:06 ?360次閱讀

    液滴微流控技術在癌癥研究中的應用:從單細胞分析到3D細胞培養

    癌癥具有難發現、治愈率低和愈后差等特點,已經成為全球第二大死亡原因。由癌細胞異質性引起的耐藥性和治療差異是癌癥治療效果不佳的主要原因。
    的頭像 發表于 05-19 17:36 ?2221次閱讀
    液滴微流控技術在癌癥<b class='flag-5'>研究</b>中的應用:從單<b class='flag-5'>細胞</b>分析到3D<b class='flag-5'>細胞培養</b>

    安泰ATA-7050高壓放大器在微流控細胞分選中的應用

    設計具有特定尺寸和性質的微通道網絡,可實現對細胞的高效分選與分離。那么高壓放大器在該實驗系統中有何作用呢?我們一起來看看吧~ 微流控細胞分選的基本流程包括以下步驟: 1.將待分離的生物樣本(如血液、組織或細胞培養液)
    的頭像 發表于 03-01 16:56 ?466次閱讀
    安泰ATA-7050高壓放大器在微流控<b class='flag-5'>細胞</b>分選中的應用

    美國研究人員使用干細胞制作芯片心臟,助力藥物安全性評估

    此項研究團隊先從人類胚胎中提取誘導多能干細胞,轉化成心肌細胞和血管細胞,再注入到特定設計的三維芯片內部。這類
    的頭像 發表于 02-18 16:45 ?870次閱讀
    海王星百家乐技巧| 百家乐官网单注打| 德州扑克顺子| 大发888下载大发888游戏平台| 太阳城娱乐网88| 大发888出纳柜台| 百家乐稳赢投注方法| 风水24山代表什么意思| 澳门百家乐心得玩博| 星河百家乐官网的玩法技巧和规则 | 大发888网址官方| 大发888娱乐| 12bet| 聂荣县| 香港六合彩直播| 真人百家乐国际第一品牌| 威尼斯人娱乐城演唱会| 棋牌游戏网站| 浏阳市| 百家乐官网赌场技巧网| 机器百家乐官网作弊| 百家乐网址讯博网| 百家乐任你博娱乐场开户注册| 大发888信誉888娱乐城| 皇冠国际现金投注| 邯郸百家乐官网园怎么样| 百家乐官网筹码免运费| 百家乐网上公式| 百家乐变牌桌| 大发888娱乐场 东南网| 大发888客户端下载| 金盛娱乐| 太阳城百家乐官网作弊| 新加坡百家乐官网规则| 扑克王百家乐的玩法技巧和规则| 大连棋牌网| 英超| 潘多拉百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐官网投注注技巧| 百家乐赌博赌博平台| 百家乐押注方法|