수직으로 정렬된 탄소 나노 섬유 또는 VACNF를 준비하는 것으로 시작합니다. VACNF를 유연한 기판으로 옮기려면 먼저 개별 칩을 아세톤에 배치하여 단단한 기판에서 유연한 기판을 분리합니다. 그런 다음 SU-8 필름을 IPA로 5분 동안 세척한 다음 물로 5분 동안 세척합니다.
칩을 운반할 때 접착 패드가 있는 상업용 상자에 칩을 넣으십시오. 두 부분으로 구성된 키트에서 엘라스틱스토머와 가교제를 혼합하여 실리콘 고무 PET 홀더를 준비합니다. 사각형의 PET를 잘라 투명한 플라스틱 접시에 테이프로 붙입니다.
그런 다음 PET 위에 매우 얇은 실리콘 고무 필름을 붓고 섭씨 80도에서 1-2시간 동안 경화시킵니다. 핀셋을 사용하여 SU-8 필름을 PET 홀더에 옮기고 SU-8 필름의 섬유가 없는 면을 실리콘 고무 위에 놓습니다. SU-8 사각형의 가장자리를 눌러 실리콘 고무 PET에 달라붙고 섬유가 끊어지지 않도록 합니다.
그런 다음 SU-8 필름의 섬유 쪽에 1마이크로리터의 염료 방울을 놓고 10분 동안 건조시킵니다. 건조 후 날카로운 핀셋을 사용하여 VACNF 필름을 식물 표면에 놓습니다. 그런 다음 VACNF 필름 위에 작은 메이크업 어플리케이터를 부드럽게 롤링합니다.
유연한 기판이 배치되는 영역을 부드러운 팁 마커로 표시하십시오. 그런 다음 테이프를 사용하여 식물 표면에서 유연한 기판을 제거합니다. 필름의 섬유가 없는 면에 염료를 배치하고, 염료가 없는 필름을 사용하고, 필름의 섬유가 없는 면을 사용하는 것과 같은 제어에 대해 VACNF 적용을 반복합니다.
온칩 방법은 딸기와 같은 곡면에 플루오레세인 염료를 전달하는 데 사용되었으며, 강력한 플루오레세인 신호가 즉시 관찰되었습니다. 반면 사과에서는 전달 2시간 후에 강한 플루오레세인 신호가 나타났습니다. 유사하게, 노란색 형광 단백질을 함유하는 플라스미드의 전달은 사과에서 달성되었습니다.
또한, VACNF 필름을 이용하여 황색 형광 단백질을 함유하는 플라스미드를 전달함으로써 양파의 성공적인 일시적 형질전환을 수행하였다.