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Method Article
Soft-lithography was utilized to produce a representative true-scale model of pulmonary alveolated airways that expand and contract periodically, mimicking physiological breathing motion. This platform recreates respiratory acinar flows on a chip, and is anticipated to facilitate experimental investigation of inhaled aerosol dynamics and deposition in the pulmonary acinus.
肺腺房の深さで呼吸流動特性を定量化し、それらがどのように吸入エアロゾルの輸送に影響を与えることは、薬剤の吸入技術を最適化するだけでなく、肺胞における潜在的に有毒な浮遊粒子の堆積パターンを予測に向けて非常に重要です。ここでは、ソフトリソグラフィ技術は、光学的にアクセス可能なシステム生理腺房流現象を再現真実解剖学的な長さスケールで複雑な腺房様気道構造体を製造するために使用されます。マイクロ流体デバイスは、定期的に伸縮壁とハチの巣状のダクトを分岐の5世代を備えています。壁の作動は、側面と装置の上部から両方薄いPDMS腺房チャネル壁を周囲の水充填チャンバ内の圧力を変化させることによって達成されます。いくつかのPDMSモールドの積層が必要とされる共通の多層マイクロ流体デバイスとは対照的に、簡単な方法は、トップを製造するために提示されていますPDMSモールドの中に注射器の胴部を埋め込むことにより、チャンバ。この小説マイクロ流体セットアップは、順番に特徴的な腺房空気の流れを生じさせる生理的な呼吸運動を実現します。現在の研究では、液体の懸濁粒子とミクロ粒子画像速度測定(μPIV)は、流体力学的類似性マッチングに基づいて、そのような空気の流れを定量しました。 μPIV結果と期待される腺房流動現象の間の良好な一致は、マイクロ流体プラットフォームは、肺の腺房領域に直接空気中の代表的な粒子輸送と沈着を調査する試験管ツールで魅力として近い将来に役立つことができることを示唆しています。
遠位の呼吸器流動力学の詳細な定量化、肺のハチの巣状の領域は、肺腺房に混合し、最も深い気道1-3の吸入エアロゾルの運命を予測する空気の流れを理解することに向けて非常に重要です。一方で吸入汚染物質粒子の危険性に対処したり、逆にローカライズされた肺サイト4、5にだけでなく、全身送達のための吸入治療薬の改善されたと標的薬物送達のための新規の戦略を模索中と、この後者の側面は、特に懸念されます。
現在までに、深い肺の腺房領域における呼吸の流れは、典型的には、流体力学的類似性マッチング以下の計算流体力学(CFD)または代わりにスケールアップ実験モデルを用いたin vitroでを使用して、in silicoで研究されてきました。過去数十年では、CFDの方法は、ますますSINGLから、腺房流動現象を研究するために適用されていますハチの巣状のダクトの複数世代で、個々の肺胞13-15の数百までの解剖学的に現実的な腺房ツリー構造を取り込むシリコモデルで電子肺胞モデル6、7、ハチの巣状のダクト8-12に、より精巧な。
一緒に、数値の努力が腺房気流パターンをその後の動きを呼吸の間に壁運動の役割と影響力に光を流しに極めて重要でした。呼吸運動が存在しない場合には、静的な肺胞機能の再循環は、腺房ダクトと歯槽6、7との間に空気の対流交換を示さないそれらの空洞内を流れます。換言すれば、歯槽フローが完全に腺房ツリー内の流れから単離されるであろう空気の交換は拡散機構から一意に生じます。歯槽ドメインの巡回拡張の存在と、しかし、肺胞の流れトポロジは大幅に変更されたとRESUされています肺胞の内部lting流れのパターンは、密接腺房ツリー( 例えば 、遠位世代対近位)に沿って歯槽の場所に関連付けられています。
特に、それは、肺胞の流れパターンが強く、この比率が比較的大きい肺の腺房ツリーの近位世代ツリー構造を横切る質量保存以下のように導管流量に肺胞の比によって影響されるシミュレーションで機能を仮定されています複雑な再循環は、不可逆的な流体パスラインと歯槽空洞内部を流れます。各深い腺房発生で、乳管の流量に肺胞の比率が徐々に遠位腺房世代はシンプルinflationsとバルーンのデフレーションを連想させるより放射状のような流線を示すように減少します。近代的なイメージングモダリティの進歩により、ラットやマウスなどの肺イメージングデータ16、げっ歯類の17は 、最初にCFDサイマルのいくつかに上昇を与えています解剖学的に再構築された腺房のationsが再構築された肺胞に流れます。そのような有望な進歩にもかかわらず、これらの最近の研究では、依然として、端末肺胞嚢のみ18、19または単一ダクト20を囲むいくつかの肺胞に気流現象に対処することに限定されています。その結果、腺房の呼吸器流動現象の最先端の研究が腺房環境2の一般的な解剖学的にインスピレーションを得たジオメトリに焦点を当てた研究によって支配されたまま。
実験側では、1つまたはいくつかの肺胞で気道をフィーチャーした各種設定は年間21-24にわたって開発されてきました。しかし、呼吸状に伸縮することにより、生理的呼吸を模倣することが可能であるハチの巣状の気道を分岐のない実験モデルは存在しません。手元にある魅力的な実験プラットフォームの欠如を考えると、腺房輸送現象の研究はvalidaに関して制限されたままティン計算の研究と批判的に、利用可能な実験データの不足が残っています。 。近年では、馬ら (2009)は、3つの房の世代から成る腺房のスケールアップ剛体壁モデルを構築しました。しかしながら、このモデルにおける壁運動の欠如は、呼吸条件下での現実的な肺胞の流れのパターンを捕捉する能力を制限しました。
最近25を導入されたキャストレプリカからの解剖学的データに基づいて、移動壁モデルを含む他のスケールアップ実験。モデルは最後の2腺房世代( すなわち 、ターミナル嚢)を捕捉したので、しかし、それは、より近位の腺房世代を特徴づける複雑な再循環フローをキャプチャするために失敗しました。スケールアップ実験のこれらの後者の実施例は、このようなアプローチとの継続的な限界を強調しています。具体的には、既存の実験はこれまでに沿って半径方向の流れに再循環させるから仮説の移行を示しませんでした腺房、それによって実際の肺の腺房の木7に存在すると仮定流れトポロジの数値予測、15を確認。おそらく最も批判的に、スケールアップ実験は極めてにより、関連するすべての非マッチングの難しさに吸入粒子輸送と沈着ダイナミクス26を捜査に限定されています次元のパラメータ( 例えば 、粒子拡散、サブミクロン粒子のための重要な輸送機構は、完全に無視されます)。
現在進行中の実験的な課題、複雑な移動壁内の空気の流れと粒子ダイナミクス呼吸の調査を可能にする新しい実験プラットフォームと腺房ネットワークが求められています。ここでは、 生体外房モデルに解剖学的にインスピレーションを得導入されます。このマイクロ流体プラットフォームを模倣肺腺房は、代表的な腺房スケールで直接流れ、気管支液体プラグ-floのを含め、肺微小流体モデル27、の成長の範囲を広げますWS 28-30と肺胞毛細血管関門31。
すなわち、本発明の設計は、環状運動、薄いPDMS側壁を取り囲み、上壁を追加の水で変形される水室の内部圧力を制御することによって達成されて周期的に伸縮壁と簡略化5世代胞状の気道ツリーを備え腺房構造の上に直接座っ室。一般的な多層マイクロ流体デバイスとは異なり、このチャンバは、単純にPDMS装置内の注射器の胴部を埋め込むことにより形成され、追加のPDMSモールドの調製を必要としません。
ここで紹介する小型化されたアプローチは、腺房の流れ環境の基礎となる特性をキャプチャしながらスケールアップモデルと比較して、壁を移動すると、複雑な腺房構造を再生するためのシンプルで汎用性の高い手段を提供しています。このプラットフォームは、FLOのために使用することができます気道内の流体懸濁粒子を用いワット可視化(以下代表的な結果を参照してください)。近い将来には、モデルは、吸入腺房粒子のダイナミクスを研究するための浮遊粒子に使用されます。
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1.マスター製作
2.鋳造およびマイクロ流体デバイスのシーリング
3.デバイスの充填と作動
4.流れの可視化実験:マイクロ粒子画像流速(μPIV)
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インビトロ腺房プラットフォームのコンピュータ支援設計(CAD)、顕微鏡画像は、図に示されています。 1。バイオミメティック腺房モデルは、肺胞のような円筒形の空洞( 図1)と並ぶ長方形のチャネルを分岐の5世代を備えています。ここでは、モデルの世代は(最も遠位の世代のために)(最も近位の世代のための)1世代から第5世代に番号?...
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ここで紹介するマイクロ流体腺房プラットフォームの重要な特徴は、腺房ダクト内および肺胞の中に生理的流れプロファイルと速度を生じさせる生理的に現実的な呼吸の動きを再現する能力です。マイクロ流体チャネルは、比較的低いアスペクト比で製造されているので( すなわち 、D / H≈3.9、W dは 、ダクト幅であり、...
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The authors have nothing to disclose.
This work was supported in part by the European Commission (FP7 Program) through a Career Integration Grant (PCIG09-GA-2011-293604), the Israel Science Foundation (Grant nr. 990/12) and the Technion Center of Excellence in Environmental Health and Exposure Science (TCEEH). Microfabrication of microfluidic chips was conducted at the Micro-Nano Fabrication Unit (MNFU) of the Technion and supported by a seed grant from the Russel Berrie Institute of Nanotechnology (RBNI) at Technion. The authors thank Avshalom Shai for assistance during deep reactive ion etching (DRIE) and Molly Mulligan and Philipp Hofemeier for helpful discussions.
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Name | Company | Catalog Number | Comments |
Polydimethylsiloxane (PDMS) and curing agent | Dow Corning | (240)4019862 | Sylgard® 184 Silicone Elastomer Kit |
Plastipak 2 ml syringe | BD | 300185 | |
Norm-Ject Luer slip 1 ml syringe | Henke Sass Wolf | 4010-200V0 | |
1 mm Biopsy punch | Kai Medical | BP-10F | |
Laboratory Corona Treater | Electro-Technic Products | BD-20AC | |
PHD Ultra Syringe pump | Harvard apparatus | 703006 | |
Dyed red rqueous fluorescent particles | Thermo-Scientific | Uncatalloged 0.86 µm beads were used | |
Glycerin AR | Gadot | 830131320 | |
FlowMaster MITAS micro-particle image velocimetry (µPIV) system | LaVision | 1108630 |
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