Method Article
هنا، نقدم بروتوكول تصنيع جهاز ترنزستور (OCMFET) العضوي ذو التأثير الميداني المعدل للشحنة من أجل التشبيك الخلوي المختبري . الجهاز، ودعا مجموعة OCMFET الصغيرة، هو جهاز مرن ومنخفض التكلفة، وأقل مرجعا، والتي سوف تمكن من رصد الأنشطة الكهربائية والتمثيل الغذائي من ثقافات الخلايا الكهربائية.
وقد غذت الفيزيولوجيا الكهربائية الحديثة باستمرار من خلال التطوير الموازي للأدوات والمواد المتطورة على نحو متزايد. وفي المقابل، أدت الاكتشافات في هذا المجال إلى إحراز تقدم تكنولوجي في عملية متتالية حددت في نهاية المطاف الإنجازات المثيرة للإعجاب التي تحققت في السنوات الخمسين الماضية. ومع ذلك ، فإن الأجهزة الأكثر استخداما المستخدمة في الاتصال الخلوي (أي صفائف microelectrode والأجهزة الإلكترونية الدقيقة المستندة إلى الترانزستورات) لا تزال تمثل العديد من القيود مثل التكلفة العالية ، وصلابة المواد ، ووجود قطب مرجعي خارجي. للتغلب جزئيا على هذه القضايا، كانت هناك تطورات في مجال علمي جديد يسمى الإلكترونيات الحيوية العضوية، مما أدى إلى مزايا مثل انخفاض التكلفة، ومواد أكثر ملاءمة، وتقنيات التصنيع المبتكرة.
وقد اقترح العديد من الأجهزة العضوية الجديدة مثيرة للاهتمام خلال العقد الماضي لواجهة مريحة مع ثقافات الخلايا. تعرض هذه الورقة بروتوكول تصنيع أجهزة للتشبيك الخلوي استنادا إلى الترانزستور الميداني المعدل للشحن العضوي (OCMFET). تجمع هذه الأجهزة، التي تسمى صفائف OCMFET الدقيقة (MOAs)، بين مزايا الإلكترونيات العضوية والسمات الغريبة ل OCMFET لإعداد أدوات شفافة ومرنة وأقل مرجعية يمكن من خلالها مراقبة كل من الأنشطة الكهربائية والتمثيل الغذائي لخلايا القلب والخلايا العصبية في المختبر ، مما يسمح بتقييم متعدد البارامتريات لنماذج الخلايا الكهربائية.
في رصد الجسم الحي للخلايا الكهربائية، مثل الخلايا العصبية وخلايا القلب، يمثل نهجا صالحا وقويا في التطبيقات البحثية الأساسية للدماغ البشري، ودراسات الاتصال الوظيفي، والصيدلة، وعلم السموم. وتستند الأدوات المستخدمة عادة لهذه الدراسات أساسا على صفائف microelectrode (MEAs)1,2,3,4,5 وأجهزة ذات تأثير ميداني أكثر كفاءة وقوة (FEDs)6,7,8,9,10,11,12 . تسمح هاتان العائلتان من الأجهزة بمراقبة وتحفيز النشاط الكهربائي للخلايا العصبية وخلايا القلب في الوقت الفعلي وعادة ما تتميز بالقوة وسهولة الاستخدام والموثوقية. هذه الميزات تجعل MEAs وFEDs المعيار الذهبي للتطبيقات الكهربية، ويجري استخدامها حاليا لواجهة مع الثقافات الخلوية القياسية، شرائح الدماغ organotypic، و organoids ثلاثية الأبعاد13،14،15،16. على الرغم من استخدامها على نطاق واسع وخصائصها المثيرة للإعجاب ، فإن MEAs و FEDs تمثل بعض القيود مثل التكلفة العالية ، وصلابة المواد ، ووجود قطب مرجعي ضخم عادة ، والذي يجب وضعه في بيئة القياس السائلة وضروري لتشغيل الأجهزة بشكل صحيح.
لاستكشاف حلول بديلة للتشبيك الخلوي ، تم استثمار الكثير من الجهد في العقد الماضي في دراسة الأجهزة الإلكترونية القائمة على المواد العضوية وتقنيات التصنيع المبتكرة17. من بين العديد من الأجهزة العضوية التي تمت دراستها لمعالجة القيود المذكورة أعلاه ، تم اقتراح ترانزستور عضوي غريب يسمى OCMFET مؤخرا كبديل صالح ل MEAs و FEDs18. بالإضافة إلى الميزات القياسية التي توفرها تقنية الإلكترونيات العضوية ، مثل المواد منخفضة التكلفة وتقنيات التصنيع ، والخصائص الميكانيكية والكيميائية المثلى ، والشفافية البصرية ، والتوافق البيولوجي ، يقدم OCMFET أيضا حساسية شحن عالية جدا (بسبب بنيته ذات البوابتين) دون الحاجة إلى قطب مرجعي خارجي. وعلاوة على ذلك، يتمتع هذا المستشعر العضوي بقدرة ملحوظة على استشعار مختلف المعلمات التحليلية/الفيزيائية، اعتمادا على التشغيل الوظيفي المحدد لمنطقة الاستشعار الخاصة به، والتي يتم فصلها عن منطقة الترانزستور19,20. يمكن استغلال كل هذه الميزات بشكل ملائم للحصول على معلمات مختلفة داخل ثقافة الخلوية. على وجه الخصوص ، بالإضافة إلى القدرة على الكشف عن النشاط الكهربائي العصبي / القلب ، فمن الممكن أيضا استغلال حساسية درجة الحموضة العالية للغاية التي يوفرها الهيكل المزدوج المسور الغريب ل OCMFET باستخدام وظيفية بدنية بسيطة21 لمراقبة الاختلافات الطفيفة في درجة الحموضة المحلية الناجمة عن النشاط الأيضي الخلوي بشكل موثوق.
في الخلايا المختبرية الاستشعار الحيوي، ورصد النشاط الأيضي الخلوي هو مؤشر قوي على حالة الثقافة، ويمكن استخدامها لتقييم الاستجابة الخلوية لمختلف المحفزات، مثل إدارة الأدوية والتحفيز الكهربائي22،23. وعلاوة على ذلك، في حالة محددة من التطبيقات العصبية، ورصد كل من الأنشطة الكهربائية والأيضية هو من أهمية كبيرة، لا سيما في علم الصيدلة وعلم السموم24. بهدف معالجة متطلبات الفيزيولوجيا الكهربية الحديثة في المختبر بشكل ملائم وفي الوقت نفسه تقديم جميع مزايا OCMFET ، تم مؤخرا تقديم جهاز يسمى Micro OCMFET Array (MOA). وزارة مكافحة الخلايا هو مجموعة OCMFET المستندة إلى مناطق الاستشعار المتخصصة المصممة خصيصا للتشبيك الخلوي المختبري ، مما يتيح التحليل متعدد البارامترات لثقافات الخلايا الكهربائية. وعلى وجه الخصوص، يوجد في قناتين من قنوات وزارة الرقابة مجالات استشعار أكبر لزيادة حساسيتهما إلى أقصى حد، ويمكن تشغيلهما بشكل انتقائي لرصد بارامترات محددة ذات أهمية، مثل الاختلافات في درجة الحموضة في الوسط الثقافي. OCMFETs الأخرى في الهيكل بمثابة أجهزة استشعار النشاط الكهربائي خارج الخلية. ويبين الشكل 1 هيكل قناة 16 وزارة الأبحاث. هذه القدرة، جنبا إلى جنب مع عدم وجود قطب مرجعي خارجي، يجعل وزارة شؤون الشؤون الخارجية أداة مثيرة جدا للاهتمام للتطبيقات في المختبر . يقدم هذا العمل بروتوكول التصنيع خطوة بخطوة لوزارة مكافحة الأمراض المتعددة الأمراض للكشف في المختبر عن الأنشطة الكهربائية والأيضية للخلايا العصبية وخلايا القلب. يوضح الشكل 2 خطوات التصنيع الرئيسية والمواد المستخدمة وبنية الجهاز.
وقد اتبعت جميع المبادئ التوجيهية الدولية والوطنية و/أو المؤسسية المعمول بها لرعاية الحيوانات واستخدامها. وبذلت كل الجهود لتقليل عدد الحيوانات من أجل المشروع والتقليل إلى أدنى حد من معاناتها.
1. إعداد الحل النامية ، وحلول النقش ، والحل أشباه الموصلات العضوية ، وأقنعة فوتوليتوغرافية
2. اختيار الركيزة وإعداد
3. FG: ترسب التيتانيوم
4. FG النقش
5. بوابة ترسب عازلة
6. فتح مناطق الاستشعار في OCMFET لتسجيل النشاط الكهربائي وتشكيل من خلال الوصول إلى الجزء الخلفي من FGs
7. المواءمة الذاتية للمصدر واستنزاف مع FG
8. ترسب الذهب، وتشكيل قناة، ونمط من المصادر، والمصارف، وبوابات التحكم
9. ترسب وتفعيل الباريلين C للاستشعار الأسكتراسي
10. ترسب أشباه الموصلات، ووضع غرفة زراعة، وقطع النهائي من الجهاز من PET
11. التوصيف الكهربائي الترانزستورات
وقد تم التحقق من صحة إمكانات وزارة الحسابات هنا لكل من تسجيلات النشاط الكهربائي ورصد النشاط الأيضي. واستند التقدير الدقيق لقدرات الجهاز على الكشف عن إمكانات العمل خارج الخلية على توصيف شامل مع ثقافات خلايا القلب الفئران (لا سيما في خلايا القلب الفئران الأولية التي تقاس في 8 أيام في المختبر [DIV])18. يظهر الشكل 3A MOA كاملة مع 16 OCMFETs. تظهر البداية العلوية مثالا لثقافة خلايا القلب الجرذة الالتقاءية التي تلتزم بسطح MOA. لتسليط الضوء على صحتهم، كانت الخلايا ملطخة بالمناعة للبروتين الساركوميري، تروبوميوسين، بعد جلسة التسجيل. تظهر مجموعة أسفل إشارة عضلة القلب واحدة تقاس مع OCMFET.
ومن المثير للاهتمام أن الجهاز يمكن أن يكشف عن النشاط الكهربائي التلقائي والنشاط الناجم عن إدارة مواد كيميائية مختلفة، كما هو مبين في الشكل 3B. وكان هذا التحقق حاسما لإثبات جدوى استخدام هذا النهج في ربط الخلايا الكهربائية. وبسبب تكوين الصفيف، سمحت وزارة الحسابات أيضا بإعادة بناء سرعة انتشار الإشارة القلبية، مما يدل على مدى ملاءمة النظام لدراسة الشبكات الخلوية (الشكل 3C). لمزيد من التحقق من صحة لتحديد الحد الفعلي للكشف عن الجهاز، كما تم اختبار وزارة الحسابات مع الخلايا العصبية سترياتال (21 DIV)18، مع نتائج مثيرة للاهتمام من حيث سعة الإشارة وموثوقية التسجيلات. وكما رأينا في الشكل 3D، يمكن أن يضخم OCMFET إمكانات مجال الخلايا العصبية مع استقرار ملحوظ، مما يدل على نسب الإشارة إلى الضوضاء (SNRS) تصل إلى 3.2 (في نفس النطاق الذي تم الحصول عليه من SNRs مع MEAs25 القياسية). تألف إعداد التسجيل من إلكترونيات متعددة القنوات مخصصة لتحيز الترانزستور وقراءة الإشارة وتكييفها. كل قناة للتسجيل الكهربائي لديها المرحلة الأولى التي تتكون من محول I / V مع مقاوم ردود الفعل MΩ 1 ومرشح ممر النطاق 150 هرتز -1.3 كيلوهرتز مع كسب الجهد من 110. بالنسبة لجميع القياسات المقدمة، كانت الترانزستورات متحيزة مع VDS = VGS = -1 V. تم إجراء التحويل A/D وتصور البيانات وتخزينها باستخدام لوحة الحصول على البيانات (انظر جدول المواد). أجريت جميع جلسات القياس داخل قفص فاراداي لتقليل الضوضاء الكهربائية والبيئية على النظام.
وكما ذكر سابقا، فإنه من خلال استغلال الوظيفة المادية البسيطة الواردة في البروتوكول، كان من الممكن إعداد أجهزة استشعار درجة الحموضة شديدة الحساسية مع استجابة فائقة التناسخ. بسبب نهج التصنيع المقدم ، يمكن دمج هذه الأجهزة درجة الحموضة في وزارة الرقابة الداخلية واستخدامها لرصد الاختلافات الطفيفة في درجة الحموضة الناجمة عن النشاط الأيضي للخلايا العصبية الأولية للفئران فرس النهر26. وعلى وجه الخصوص، وكما هو مبين في الشكل 4، لم يعمل بصورة انتقائية سوى واحد من اثنين من الأفرقة العاملة المعنية بلاستشعار المنخفض التردد، وذلك لإثبات جدوى هذا النهج. سمح هذا الوظيفي الانتقائي بتقييم استجابة OCMFETs اثنين من الاختلافات الأيضية الناجمة كيميائيا: على وجه الخصوص، يمكن الحصول على حالة التمثيل الغذائي عالية باستخدام بيكوكلين (BIC)، مثبط مستقبلات GABA A27، في حين يمكن أن يكون سبب حالة التمثيل الغذائي منخفضة بإضافة التيترودوتوكسيين (TTX)، الذي يسبب في نهاية المطاف الموت الخلوي28 . وتألف إعداد التسجيل من نفس الأجهزة الإلكترونية متعددة القنوات المخصصة المستخدمة لقياسات النشاط الإلكتروني.
على عكس الحالة السابقة ، تم استخدام قناتين مخصصتين لتسجيل الاختلافات البطيئة الناجمة عن النشاط الأيضي الخلوي. تألفت كل قناة من دائرة بسيطة تتكون من كتلتين رئيسيتين: محول I / V مع مقاوم تغذية مرتدة MΩ 1 ومرشح تمرير منخفض مع تردد قطع 10 هرتز. كانت الترانزستورات متحيزة مع VDS = VGS = -1 V ، وتم إجراء جميع القياسات داخل قفص فاراداي لتقليل تأثير الضوضاء الخارجية على التسجيلات (وهذا جانب مهم بشكل خاص بالنظر إلى التقلبات الحالية المنخفضة الناجمة عن النشاط الأيضي الخلوي). وخلال التجارب، تم الحفاظ على الثقافات في وسط ثقافي منخفض التخزين المؤقت، ووضع النظام بأكمله في بيئة خاضعة للرقابة (37 درجة مئوية وتدفق مستمر CO2/air). وكما هو متوقع، لا يمكن تعديل إلا تيار OCMFET الحساسة ل درجة الحموضة بإضافة 25 ميكرومتر BIC. وقد تأكد ذلك كذلك من خلال تحريض الاختلاف الحالي من خلال الاختلاف المقابل للنشاط الأيضي الخلوي.
تكررت التجربة نفسها بعد إضافة 10 ميكرومتر TTX ، مما أدى إلى تباطؤ تدريجي في عملية التمثيل الغذائي الخلوي. وبعد إضافة TTX، لم تظهر OCMFET الحساسة لفئة الحموضة ولا الاستجابة غير الحساسة لhh أي استجابة، مما يدل على فعالية النهج. وتبين هذه النتائج فعالية العملية المقترحة واستقرارها النسبي لمدة تصل إلى أسبوعين. ومن الاستنتاجات الهامة التي يمكن استخلاصها من التجارب المقترحة (النشاط الكهربائي والنشاط الأيضي على حد سواء) أنه من الممكن إعداد أنواع مختلفة من أجهزة الاستشعار عن طريق التشغيل الانتقائي لمختلف OCMFETs داخل نفس منطقة التجريب. ويمثل هذا الجانب إنجازا غير تافه في مجال الاستشعار البيولوجي للتطبيقات الخلوية لأن القدرة على رصد بارامترات مختلفة داخل نفس ثقافة الخلية أمر بالغ الأهمية لتحسين توصيف تعقيد تلك النظم البيولوجية.
الشكل 1: أعلى عرض من 16 قناة وزارة الرقابة لرصد الأيض والكهرباء من الخلايا الكهربائية. شريط المقياس = 1 سم. الاختصارات: OCMFETs = الترانزستورات العضوية ذات التأثير الميداني المعدلة للشحن؛ FG = البوابة العائمة. S/D = المصدر/التصريف؛ MOA = صفيف OCMFET الصغير. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
الشكل 2: خطوات التصنيع الرئيسية لوزارة الرقابة الداخلية للرصد الأيضي والكهربائي للخلايا الكهربية. (A و B) تم نقش فيلم Ti المتبخر باستخدام عملية فوتوليتوغرافية قياسية لإعداد البوابة العائمة ل OCMFETs. (ج) ترسب 15 نانومتر من باريلين C. هذه الطبقة، جنبا إلى جنب مع أكسيد تي الأصلي، بمثابة عازلة البوابة من الترانزستورات. (D و E) يتم نقش طبقة باريلين C باستخدام علاج الأكسجين البلازما. يتم استخدام طبقة منقوشة من الكواتر الضوئية لكشف مناطق الاستشعار بشكل انتقائي للتسجيلات الكهربائية واتصالات البوابة العائمة مرة أخرى. (F) نقش جهات الاتصال Au أعلى، وهي المصدر، واستنزاف، بوابة التحكم، وبوابة عائمة الاتصال مرة أخرى. يتم استخدام تقنية المحاذاة الذاتية لتحسين الأداء الكهربائي للجهاز. (G-I) ترسب الطبقة الثانية من باريلين C على منطقة الاستشعار من OCMFETs لرصد النشاط الأيضي. بعد التعرض للبلازما الأكسجين، وهذه الطبقة بمثابة غشاء حساسة لhh (J). (ك) المقطع العرضي من وزارة الزراعة كاملة (مع المواد) بعد ترسب أشباه الموصلات العضوية (TIPS Pentacene) ووضع غرفة الثقافة. الاختصارات: OCMFETs = الترانزستورات العضوية ذات التأثير الميداني المعدلة للشحن؛ FG = البوابة العائمة. S/D = المصدر/التصريف؛ MOA = صفيف OCMFET الصغير؛ CG = بوابة التحكم; PET = البولي ايثيلين تيريفثالات; Par C = باريلين C; TIPS = 6,13-bis (ثلاثي البروبيلسيليثيلينيل) بنتاسيني; ABS = أكريلونتريل بوتاديين ستايرين. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
الشكل 3: تسجيلات النشاط الكهربائي الخلوي مع MOA. (أ) ثقافة التقاء خلايا القلب الفئران (8 DIV) التمسك سطح وزارة الرقابة، ثابتة بعد جلسة تسجيل والملطخة بالمناعة للبروتين الساركوميري، تروبوميوسين (inset العليا). أسفل inset: مثال على إشارة عضلة القلب واحدة تقاس مع OCMFET. شريط المقياس = 150 ميكرومتر (ب) ضبط الكيميائية للنشاط الكهربائي لثقافة عضلة القلب. نتج تسارع النشاط عن إضافة 100 مليون م نوردرينالين ، في حين نتج القمع عن إضافة 100 مليون فيراباميل. اليسار: ضرب تعديل التردد؛ اليمين: إحصاءات عن 5 OCMFETs متوسط الانحراف المعياري: ارتفاع العد على 4 دقائق من القاعدية (129 ± 4.6)، النورادرينالين بوساطة (280 ± 28.6) والنشاط بوساطة فيراباميل (15 ± 1.9). (ج) إعادة بناء انتشار إشارة القلب. اليمين: مؤامرة تنقيطية للنشاط التلقائي للثقافة تشير إلى انتشار الإشارة من الموقع 14 إلى الموقع 41 (يمين). (د) إمكانات عمل الخلايا سترياتال من جنين الفئران (21 DIV). وقد تم تعديل هذا الرقم من 18. الاختصارات: OCMFET = الترانزستور العضوي ذو التأثير الميداني المعدل بالشحن؛ MOA = صفيف OCMFET الصغير؛ NE = النورادرينالين; VER = فيراباميل; DIV = أيام في المختبر. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
الشكل 4: تسجيلات النشاط الأيضي مع وزارة الحسابات. استجابة القنوات الحساسة ل درجة الحموضة (A) و(B) غير الحساسة ل درجة الحموضة في وزارة مكافحة ال مصدقة إلى إضافة 25 ميكرومتر BIC قبل وبعد إضافة 10 ميكرومتر من TTX. بعد إضافة TTX سلوك القناة الحساسة ل pH يصبح مشابهة لتلك التي من واحد غير حساسة لhh. على وجه الخصوص ، لا يمكن ملاحظة أي اختلاف حالي بعد إضافة BIC بسبب الوفاة الخلوية الناجمة عن TTX. (ج) وزارة الحسابات لتسجيلات النشاط الأيضي. يتم تحديد PH الحساسة و OCMFETs غير حساسة لhh باللونين الأخضر والأحمر، على التوالي. Inset: الخلايا العصبية فرس النهر صحية مثقف على الجهاز بعد 15 DIV. شريط مقياس = 50 ميكرومتر. وقد تم تعديل هذا الرقم من 26. الاختصارات: OCMFET = الترانزستور العضوي ذو التأثير الميداني المعدل بالشحن؛ MOA = صفيف OCMFET الصغير؛ BIC = بيكوكلين; TTX = التيترودوتوكسيين; DIV = أيام في المختبر. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
على عكس الطرق السابقة لتصنيع OCMFETs للتطبيقات الخلوية18،29 ، تم تصميم الطريقة المقترحة خصيصا لإعداد MOAs التي يمكنها الكشف عن النشاط الخلوي الكهربائي والأيضي في وقت واحد. وعلاوة على ذلك، فإن هذا النهج لتحقيق حساسية درجة الحموضة له ميزة التوافق مع بروتوكولات التصنيع القياسية ولا ينطوي على أي تعديل كيميائي لمنطقة الاستشعار (يضمن هذا الجانب التوافق البيولوجي للجهاز بأكمله). يتم تحقيق حساسية الأسهاء باستخدام نفس المادة المستخدمة كبوابة عازلة (أي الباريلين C المتوافق بيولوجيا) ، مما يجعل هذا النهج سريعا وقابلا للاستنساخ.
والنتيجة النهائية لهذا النهج هي أداة عضوية مرنة وشفافة ومنخفضة التكلفة ومتعددة السن للتطبيقات الخلوية في المختبر . وحقيقة أنه يمكن الحصول على ذلك باستخدام بنية ترانزستور واحدة وتعديل مادي بسيط لمنطقة الاستشعار تضيف إلى المزايا التي يتيحها استخدام المواد والأساليب الإلكترونية العضوية. وعلاوة على ذلك، لأن مبدأ النقل من OCMFET لا يعتمد بشكل صارم على أشباه الموصلات محددة أو المواد FG، يمكن تعديل العملية برمتها والارتقاء بها اعتمادا على تطبيق معين.
وهناك جانب حاسم من التقنية المقترحة يرتبط بإعادة إنتاج تقنية تنشيط البلازما. للحصول على نتائج متسقة، يجب التحكم في كل من سمك باريلين C ومعدل النقش. المعايرة المتكررة لعملية ترسب باريلين C ومنظف البلازما ضرورية للغاية. الجوانب الحاسمة الأخرى، والتي تسهم أيضا في استنساخ العملية، هي التعامل الدقيق مع الجهاز وترسب أشباه الموصلات العضوية. تم استخدام تقنية بسيطة لإسقاط الصب هنا ، والتي تشكل في جوهرها قيود الاستنساخ. ولتقليل هذه المسائل إلى أدنى حد، كما هو موضح في الخطوة 10-1 من البروتوكول، ينبغي استخدام نفس الكمية من محلول أشباه الموصلات في كل مرة، وينبغي توحيد تبخر المذيبات قدر الإمكان. الحفاظ على درجة حرارة ثابتة باستخدام لوحة ساخنة وتغطي الركيزة بعد كل ترسب قطرة سوف يساعد في إبطاء عملية التبخر. ولتقليل هذه المشكلة إلى أدنى حد ممكن، يمكن تبديل تقنية الترسب (مثل استخدام أسلوب طباعة نافث للحبر) 30.
10- وينبع تقييد البروتوكول المقترح من طبيعة تشغيل نظام OCMFET لاستشعار الحموضة. يقتصر استقرار أجهزة استشعار الحموضة على بضعة أسابيع26. ومع ذلك ، فإن نافذة الاستقرار للنهج المقترح كبيرة بما يكفي لتغطية أوقات الحضانة القياسية اللازمة لنمو ثقافة الخلايا العصبية (2-3 أسابيع). وينبغي النظر في أنواع أخرى من وظائف منطقة الاستشعار للتجارب الأطول. يستخدم بروتوكول التصنيع جهة اتصال خلفية مخصصة ، مما يسمح بالوصول الكهربائي إلى FGs. ويمكن استغلال هذا الاتصال، الذي يترك عائما أثناء التشغيل العادي للجهاز، من أجل التوصيف الكهربائي للجهاز وتشغيل مناطق الاستشعار باستخدام تقنيات مختلفة (مثل وضع الأقطاب الكهربائية).
يمثل هذا الإجراء طريقة مريحة لإعداد جهاز استشعار متعدد للتطبيقات الخلوية دون الحاجة إلى مواد توسعية أو مرافق غرفة نظيفة. على الرغم من قيود الأداء والاستقرار بسبب استخدام أشباه الموصلات العضوية والتشغيل الفيزيائي (وليس الكيميائي) لمنطقة الاستشعار ، يمكن استخدام نهج مماثلة لإعداد أجهزة استشعار وأجهزة استشعار بيولوجية منخفضة التكلفة (ويمكن التخلص منها) ومرنة ميكانيكيا وشفافة بصريا ، والتي يمكن أن توفر للباحثين في البيولوجيا الخلوية وهندسة الأنسجة وعلم الأعصاب أدوات متخصصة جديدة لدراسة الأنظمة الخلوية في المختبر.
ولا يوجد لدى صاحبي البلاغ تضارب في المصالح يعلنانه.
ويعترف المؤلفون بتمويل برنامج أفق 2020 للبحث والابتكار التابع للاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق المنحة رقم 882897-Search&,Rescue ومشروع PON "TEX-STYLE" ARS01_00996، PNR 2015-2020.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate | Sigma Aldrich | 440159 | |
3D printer Makerbot Replicator 2x | Makerbot | https://www.makerbot.gr/. Estimated price: 2k-3k euros. | |
ABS filament | |||
Anisole | Sigma Aldrich | 296295 | |
Bromograph model Hellas | Bungard | https://www.bungard.de/. Estimated price: 1k-2k euros. | |
Gold | Local seller | ||
Hydrofluoric acid | Sigma Aldrich | 695068 | |
Iodine | Sigma Aldrich | 207772 | |
Kapton tape | polyimide insulation tape | ||
Laser cutter VLS2.30 | Universal Laser Systems | https://www.ulsinc.com/it. Estimated price: 20k euros. | |
Multichannel Systems acquisition board | www.multichannelsystems.com | ||
NaOH pellets | Sigma Aldrich | 567530 | |
Parylene C dimer | SCS special coating systems coating | ||
PDMS Silgard 184 | Sigma Aldrich | 761036 | |
PDS 2010 LABCOATER 2 Parylene Deposition System | SCS special coating systems | https://scscoatings.com/. Estimated price: 50k euros | |
PET film biaxially oriented (thickness 0.25 mm) | Goodfellow | ES301450 | |
Petri dishes | |||
Plasma cleaner Gambetti "Tucano" | Gambetti | https://www.gambetti.it/. Estimated price: 20k euros. | |
Positive photoresist AZ1518 | MicroChemicals | ||
Potassium iodide KI | Sigma Aldrich | 221945 | |
Source Meter 2636 | Keithley | https://it.farnell.com/. Estimated price: 18k euros | |
Spin coater unit | Ossila | https://www.ossila.com/. Estimated price: 2.5k euros. | |
Stereoscopic microscope SMZ745T | Nikon | https://www.microscope.healthcare.nikon. com/. Estimated price: 2k-3k euros. | |
Thermal evaporator unit | |||
TIPS pentacene (6,13-Bis(triisopropylsilylethynyl)-pentacene) | Sigma Aldrich | 716006 | |
Titanium wire | Goodfellow | TI005129 | |
Ultrasonic bath | Falc Instruments | https://www.falcinstruments.it/. Estimated price: 1k euro. |
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request PermissionThis article has been published
Video Coming Soon
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. All rights reserved