JoVE Logo

Sign In

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

In This Article

  • Summary
  • Abstract
  • Introduction
  • Protocol
  • תוצאות
  • Discussion
  • Disclosures
  • Acknowledgements
  • Materials
  • References
  • Reprints and Permissions

Summary

Here, we present three protocols for thermal measurements in microfluidic devices.

Abstract

Thermal measurement techniques have been used for many applications such as thermal characterization of materials and chemical reaction detection. Micromachining techniques allow reduction of the thermal mass of fabricated structures and introduce the possibility to perform high sensitivity thermal measurements in the micro-scale and nano-scale devices. Combining thermal measurement techniques with microfluidic devices allows performing different analytical measurements with low sample consumption and reduced measurement time by integrating the miniaturized system on a single chip. The procedures of thermal measurement techniques for particle detection, material characterization, and chemical detection are introduced in this paper.

Introduction

שלוש שיטות מדידה שונות מיקרו בקנה מידה תרמית מוצגות במאמר זה. שלוש התצורות שונות של מכשירי microfluidic משמשות לגילוי תרמית חלקיקים (TPD), אפיון תרמי (מוליכות תרמית וחום ספציפי), וזיהוי calorimetric של תגובות ואינטראקציות כימיות.

גילוי חלקיקים תרמי

זיהוי וספירת חלקיקים במכשירי microfluidic הוא בשימוש נרחב עבור יישומים סביבתיים, תעשייתיים, וביולוגיים 1. TPD הוא אחד יישומי הרומן של מדידות תרמית במכשירי microfluidic 2. באמצעות העברת חום לגילוי וספירת חלקיקים המבוססים על גודל החלקיקים מפחית את המורכבות, עלות, וגודלה של המערכת. בשיטות אחרות, אופטיקה המורכבת או מדידות חשמליות מורכבות ותוכנת עיבוד אותות מתקדמת המשמשים לאיתור חלקיקים.

Chara התרמיcterization של חומרים נוזליים באמצעות מיקרו-קלורימטר

אפיון תרמי מדגם נוזלי הוא היישום השני של מדידת תרמית במכשירי microfluidic. ביצוע calorimetry מיקרו בקנה המידה יפחית את צריכת המדגם ולהגדיל את הדיוק על ידי מתן הדירות גבוהות יותר בהשוואה לשיטות קונבנציונליות calorimetry, בתפזורת. הנהלים למוליכות תרמית ומדידת חום סגולי שימוש במכשיר מיקרו-קלורימטר על השבב מוצגים במקום אחר 3. הפרטים של טכניקת חדירת חום למדידת זמן מוליכות תרמית וניתוח הגל התרמי (TWA) למדידות חום ספציפיות במכשירי microfluidic מתוארים בסעיף הפרוטוקול.

מכשיר microfluidic Calorimetric ביו-כימי איתור בנייר מבוסס

יישום נוסף של מדידת תרמית הוא גילוי ביוכימיים במיקרופלואידיקה המבוסס על נייר. פעולת הנימים במבנה נקבובי של נייר נושא את הנוזל וימנע בעיות ייזום בועה במייקרו-ערוצים. מנגנוני זיהוי הנפוצים ביותר במכשירי microfluidic מבוסס נייר טכניקות אופטיות או אלקטרוכימי. זיהוי אופטי סובל ממורכבות גבוהה ושיש הצורך בתוכנת עיבוד תמונה המתקדמת לקוואנטיזציה האות המזוהות. תגליות אלקטרוכימי גם מוגבלות, משום שהם יכולים להיות מיושמים רק לתגובות המייצרות תוצרי לוואי פעילים. הפלטפורמה הציגה לאחרונה calorimetric מבוסס נייר החיישן ביוכימיים 4 מנצלת את מערכת microfluidic מבוסס נייר ומנגנון זיהוי התרמי ללא תווית. הנהלים של זיהוי calorimetric של גלוקוז באמצעות אנזים גלוקוז אוקסידאז (אלוהים) בפלטפורמת מייקרו-נוזלית המבוסס על נייר מוצגים בסעיף הפרוטוקול.

המטרה של מאמר זה היא להדגים את היכולות של טכניקות מדידת תרמית במכשירי microfluidic. Preparatio המכשירn, מדגם נוזלי גלאי טמפרטורת טיפול והתנגדות עירור חיישן (RTD) ומדידה מוצגים בסעיפים הבאים.

Protocol

1. חלקיקים איתור תרמי (TPD)

  1. הכן את מכשיר סיליקון-מפוברק מיקרו עם קרום סרט דק סיליקון ניטריד וחיישן טמפרטורה משולב על ידי micromachining, באמצעות טכנולוגיית עיבוד מוליכים למחצה סטנדרטיים 2. יש לשטוף את המכשיר המפוברק עם מים ללא יונים (DI).
    הערה: שיטת הייצור למכשיר microfluidic גלאי חלקיקים תרמיים מוסברת בפרסום לפני 2.
  2. כדי לייצר polydimethylsiloxane מצעים (PDMS) עם מיקרו-ערוצים, ליצור עובש SU8 באמצעות יתוגרפיה סטנדרטית מעבד 5.
    הערה: גודל הערוץ מיועד לממד אחד של חלקיק מסוים.
    1. הפוך PDMS על ידי ערבוב 10: 1 יחס של בסיס (30 מיליליטר) וסוכן ריפוי (3 מיליליטר). יוצקים את PDMS על העובש ולהסיר את הבועות על ידי חשיפתו לזמן קצר לואקום (5-10 דקות).
      הערה: רמת הוואקום היא לא ערך קריטי לdegasification ואת זה צריך להמשיך עד bubb גזles יוסרו לחלוטין ממעורב PDMS.
    2. מניחים את התבנית על פלטה חמה (~ 70 מעלות צלזיוס) במשך שעה 2 כדי לרפא את PDMS. אז לקלף את PDMS מאוד בזהירות כדי לא לפגוע בעובש.
      הערה: רמת אבק היא לא ערך קריטי.
  3. באמצעות אגרוף ידני, אגרוף חור הדוק (1 מ"מ) לצינור PTFE בקצה אחד. השתמש אגרוף גדול (2 מ"מ) בקצה השני כדי להפוך את PDMS מאגר. מניחים את ערוץ מיקרו אגרוף בחלק העליון של המכשיר מתחת למיקרוסקופ וליישר את RTD במרכז ערוץ מיקרו (איור 1 א).
  4. בממשק החשמל, לחבר את הסיכות חשמליות בעמדות כרית המגע ולהדק את ברגי הנעילה. ודא סיכות גובה מתכוונן (סיכות פוגו) לשבת ברפידות האלקטרודה הנכונות במכשיר.
  5. לדלל 10 μl של חרוזים PS מרוכזים במי DI 100 μl בצינור 1.5 מיליליטר.
  6. כדי להבטיח את PS חרוזים להישאר ניטראלי קלילים, להוסיף 2.7 μl של גליצרול (1.26g / סנטימטר 3) למים די כדי להתאים את צפיפות הנוזל לצפיפות חרוז פוליסטירן (PS) (1.05 גר '/ סנטימטר 3).
  7. חבר את צינור PTFE לערוץ בקצה אחד ואת הקצה השני למזרק זכוכית 1 מיליליטר. מלא את מזרק הזכוכית עם 0.5 מיליליטר של מים DI.
    הערה: מתאים הדוק שנעשה על ידי בחירת גודל האגרוף הנכון יהיה למנוע דליפה בצינורות.
  8. מניחים את המים די מילאו מזרק על משאבת המזרק מבוקר מחשב. לדחוף את המים (5-20 μl / min) לערוץ כדי למלא את כל הערוץ עם נוזל כל הדרך למאגר.
  9. עומס 10 μl של פתרון חרוז מאוזן למאגר ולהציג את פתרון חרוז לערוץ מיקרו על ידי שינוי כיוון הזרימה על משאבת מזרק.
  10. הפעל את RTD על ידי הטיית 1 mA של זרם DC במקור / מטר המחשב מבוקר, תוך מדידת ההתנגדות על ידי מקור / מטר ומיון הנתונים שנמדדו (איור 2).
    הערה: במהלך הניסוי, החיישן הוא מוטה; לכן, הטמפרטורה נמדדת ברציפות עד לסוף ניסוי הספירה. חיישן RTD מוטה חשמלי על ידי היישום נוכחי DC בטווח של 100 מיקרו-אמפר לmA 1 למדוד את הטמפרטורה עד סוף ניסוי הספירה ברציפות. זה קריטי כדי לבחור את הרמה הנוכחית הנכונה שכן יש תחלופה בין רמת רעש ומשרעת האות המזוהות. משאבת המזרק משמשת ליצירת הזרימה במייקרו-ערוץ. בחירת קצב זרימה מתאימה כדי לבצע את ניסוי TPD מוגבל למהירות של המדידה. מהירות זו היא פונקציה של זמן קבוע התרמית של המכשיר ומהירות מדידה חשמלית. התוצאות של ניסוי גילוי חלקיקים תרמי מוצגות באיור 3.
  11. השתמש בתוכנה שפותחה על עיבוד נתונים (LabVIEW) להמיר את נתוני התנגדות נמדדו טמפרטורה באמצעות משוואת Callendar-ואן דוסן 6.

2. תרמייםאפיון של חומרים נוזליים באמצעות מיקרו-קלורימטר

  1. בתהליך זה, להשתמש במכשיר על-שבב קלורימטר (איור 4 א) 3 למדוד את diffusivity התרמי והחום סגולי של הדגימות.
    הערה: בכל ימות, יש 2 תאי מיקרו-קלורימטר (איור 4). לכל תא 2 פתחי הכניסה ויציאה אחת. וכל תא יש חימום וחיישן RTD המשולב.
  2. מניחים את מכשיר מיקרו-קלורימטר על בעל המכשיר (איור 4C). יישר את המכשיר לצריכת microfluidic ושקעים עם אבזרי בעל. מניחים את שכבת חותם PDMS על גבי המכשיר.
  3. התקן סיכות חיבור חשמליות על בעל המכשיר ולנעול את הברגים מחזיק.
    הערה: ודא סיכות פוגו גובה מתכוונן מיושרות עם כריות מגע חשמליות.
  4. התקן את שכבת ממשק microfluidic עם תפסים מגנטיים לבעל המכשיר (איור 4D). חבר PTFE צינורות שני פתחי הכניסה והיציאה. חבר כניסה אחת ל- נטען מדגם משאבת המזרק ולסגור את השני, כמו אנתלפיה אינה נמדדה במקרה זה.
  5. השתמש בתכנית מבוקרת מחשב שפותחה כדי לטעון את המדגם לערוץ מיקרו ותאים.
    הערה: התכנית תשתמש זרימה הופסקו לשחרר לחץ מוגזם על החדר המושעה סרט דק.
    1. טען את מדגם 300 μl לתוך מזרק הזכוכית ולמקם אותו על משאבת המזרק. השתמש (0.25 μl / min) שיעורי זרימה מתמידים איטיים מאוד עבור דגימות צמיגות גבוהות (למשל, גליצרול ונוזלים יוניים). השתמש מדגם גליצרול למדידות תרמית diffusivity ונוזלים יוניים למדידות חום סגוליות.
  6. מדידות
    1. מדידות diffusivity תרמיים
      1. חבר את התקנת המדידות כפי שמוצג באיור 5 א. טען את מדגם גליצרול לתא מיקרו-קלורימטר. הפעל את תכנית המחשב נשלט שונה מערכות חימום חדירה לא מדידת זמן.
      2. השתמש במשוואת חדירת חום המכויל כדי לחשב diffusivity תרמית מרגע חדירת החום שנמדד 7:
        figure-protocol-6061
        שבו α הוא diffusivity התרמי, L הוא עובי של קאמרי, עמ 'הוא גורם כיול עובי בשל וריאציה תהליך הייצור, ולא 0 זמן חדירת חום.
    2. מדידות חום סגולית
      1. השתמש בהגדרת מדידת TWA כפי שמוצג באיור 5. השתמש באותה תכנית טעינת מדגם ולטעון את הנוזל היוני בתא. הפעל את תכנית TWA כדי לקבל את המשרעת של תנודות טמפרטורת AC (∂ T AC) ולהשתמש במשוואת החום הסגולית לחישוב ספציפי, עמ 'ג, חום עבור כל דגימת נוזל יונית 8:
        "Width =" 117 28eq2.jpg "/>
        כאשר C הוא גורם כיול 0 כוח קלט, P בהוא כוח קלט, ω הוא התדר של האות להפעלה ללא, וM היא המסה של מדגם נוזלי.

3. Calorimetric יוכימית איתור במכשיר microfluidic מבוסס נייר

  1. השתמש חיישן RTD סרט דק (40-50 ננומטר ניקל) microfabricated. צעדי ייצור לחיישן RTD מוסברים בעבודות קודמות 4.
  2. עבור ייצור ערוץ המבוסס על נייר 4, להשתמש תואי סכין כדי לחתוך את נייר ערוצי microfluidic עם דפוס שנועד (L-צורה). הנח את הנייר על גבי מחצלת החיתוך, טענת את הנייר ומחצלת החיתוך לתואי הסכין, ולהשתמש במתכון המתאים לחתוך את נייר ערוצי microfluidic 4.
  3. לשילוב מכשיר וערוץ, להשתמש שכבת דבק אקרילי (5 מיקרומטר) לשלב את הנייר על חיישן RTD. השתמש ב נקיאדה לדחוף את הנייר למכשיר ולהסיר בועות אוויר (איור 6 א). סרט אקריליק הוא שכבת דבק להחזיק את הנייר על חיישן RTD.
  4. להפעלת אנזים, להשתמש חיץ נתרן אצטט 50 מ"מ על מנת להפעיל את אנזים אלוהים. להוסיף 1 מ"ג של אנזים אלוהים 1 מיליליטר של חיץ נתרן אצטט לעשות 1 מ"ג / מיליליטר הפתרון. התאם את ה- pH של התמיסה 5.1.
    הערה: התאם את כמות החומצה אצטית במאגר נתרן אצטט כדי לשמור על PH של 5.1 פתרון.
  5. ההטיה RTD עם 1 נוכחי mA של DC כדי להפעיל את RTD ולהתחיל למדוד את מקור התנגדות / המטר ברציפות תוך ההתנגדות נרגעת לאחר הניסוי (~ 4 דקות).
    הערה: איור 6 מראה את התקנת המדידה לבדיקת calorimetric המבוסס על נייר.
  6. להציג 2 μl של פתרון אלוהים הכין למרכז נייר ערוץ מיקרו (אתר קיבוע) באמצעות פיפטה. הטמפרטורה זוהתה (איור 7 א) חייבת להתחיל to להקטין.
    הערה: אפקט קירור זאת בשל הטמפרטורה גבוהה יותר בהפעלתה של RTD ואידוי של המדגם יחד.
  7. כדי למדוד את ריכוז הסוכר, להציג שליטת גלוקוז סטנדרטית פתרון 9 לכניסת הערוץ ולמדוד את השינוי בהתנגדות שנגרם על ידי התגובה. חזור על ניסוי זה עם כל פתרונות השונים שליטת גלוקוז (גבוהים, רגילים וריכוזים נמוכים) ולשמור את נתוני התנגדות.
  8. שימוש במקדם הטמפרטורה של ההתנגדות (TCR) לRTD ניקל ומשוואת Callendar-ואן דוסן, להמיר את שינוי ההתנגדות לטמפרטורה. חשב את הריכוז של גלוקוז בכל דגימה על ידי בהתחשב באנתלפיה התגובה של גלוקוז ואנזים אלוהים (Δ H = -80 kJ / שומה) ובאמצעות משוואת הריכוז 10:
    figure-protocol-9450
    כאשר p n מזוהה ריכוז טוחנת, C P הוא קיבולת חום של המערכת וΔT מחושב טמפרטורה.

תוצאות

איור 3 מציג את העלילה של האות התרמית נמדדה. האותות שנוצרו בנוכחות חרוזים עם תמונות אופטיות מקבילה להראות זיהוי המוצלח של חרוזים PS microsphere בערוץ מיקרו. מוליכות התרמית של הנוזל עובר דרך ערוץ מיקרו משתנים בשל נוכחותם של חרוזים PS. שינוי במוליכות התרמית של הערוץ זה...

Discussion

Different thermal measurement techniques in microfluidic devices and their respective setup procedures are presented in this work. These thermal measurement methods such as thermal conductivity monitoring, thermal penetration time, amplitude of AC thermal fluctuations, and amplitude measurement of the generated heat are used to detect specific substances and investigate different reactions and interactions.

The thermal time constant plays a key role in the aforementioned thermal measurement t...

Disclosures

אין ניגודי האינטרסים הכריזו.

Acknowledgements

תמיכה כספית חלקית עבור עבודה זו סופקה על ידי הקרן הלאומית למדע בארה"ב דרך המרכז למחקר השיתופי התעשייה / אוניברסיטה במי ציוד ומדיניות הממוקמת באוניברסיטה ויסקונסין-מילווקי (IIP-0,968,887) ואוניברסיטת מרקט (IIP-0,968,844). אנו מודים גלן מ 'ווקר, וו-ג'ין צ'אנג והנקר Radhakrishnan לדיונים מועילים.

Materials

NameCompanyCatalog NumberComments
Polydimethylsiloxane (PDMS) Dow CorningSylgard 184
PS beads - 90 μmCorpuscular100265
PS beads - 200 μmCorpuscular100271
GlycerolSigmaAldrichG5516
GOD enzymeSigmaAldrichG7141
Glucose Control Solution - LowBayer contourLow Control
Glucose Control Solution - NormalBayer contourNormal Control
Glucose Control Solution - HighBayer contourHigh Control
Chromatography filter paperWhatman3001-845
GlassVWR 48393-106
Acrylic FilmNitto Denko5600
Glass syringe (1 ml)Hamilton1001
Syringe pumpNew EraNE-500
knife plotterSilhouetteportrait
Current PreamplifierStanford ResearchSR-570
OcilloscopeAgilentDSO 2420A
Signal GeneratorHPHP3324A
Lock-in AmplifireStanford ResearchSRS-830
Source/meter 2400Keithley2400
Source/meter 2600Keithley2436A

References

  1. Zhang, H., Chon, C., Pan, X., Li, D. Methods for counting particles in microfluidic applications. Microfluid Nanofluid. 7 (6), 739-749 (2009).
  2. Vutha, A. K., Davaji, B., Lee, C. H., Walker, G. M. A microfluidic device for thermal particle detection. Microfluid Nanofluid. 17 (5), 871-878 (2014).
  3. Davaji, B., Bak, H. J., Chang, W. J., Lee, C. H. A Novel On-chip Three-dimensional Micromachined Calorimeter with Fully Enclosed and Suspended Thin-film Chamber for Thermal Characterization of Liquid Samples. Biomicrofluidics. 8 (3), 034101-034113 (2014).
  4. Davaji, B., Lee, C. H. A paper-based calorimetric microfluidics platform for bio-chemical sensing. Biosens. Bioelectron. 59, 120-126 (2014).
  5. Liu, J., et al. Process research of high aspect ratio microstructure using SU-8 resist. Microsystem Technologies. 10, 265-268 (2004).
  6. Dusen, M. S. V. Platinum-resistance thermometry at low temperatures. J. Am. Chem. Soc. 47 (2), 326-332 (1925).
  7. Arpaci, V. S. . Conduction Heat Transfer. , (1966).
  8. Garden, J. L., Chteau, E., Chaussy, J. Highly sensitive ac nanocalorimeter for microliter-scale liquids or biological samples. Appl. Phys. Lett. 84, 3597-3599 (2004).
  9. Kilo, C., et al. Evaluation of a New Blood Glucose Monitoring System with Auto-Calibration. Diabetes Technol. Ther. 7 (2), 283-294 (2005).
  10. Scheper, T. . Thermal Biosensors Bioactivity Bioaffinity (Advances in Biochemical Engineering/Biotechnology). , (1999).

Reprints and Permissions

Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article

Request Permission

Explore More Articles

100Assay

This article has been published

Video Coming Soon

JoVE Logo

Privacy

Terms of Use

Policies

Research

Education

ABOUT JoVE

Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. All rights reserved