É necessária uma assinatura da JoVE para visualizar este conteúdo. Faça login ou comece sua avaliação gratuita.
Method Article
Um novo sistema microfluídicos foi desenvolvido usando o fenômeno do bombeamento passivo e um usuário do sistema de entrega controlada de fluido. Este sistema microfluídicos tem potencial para ser usado em uma ampla variedade de aplicações biológicas dado o seu baixo custo, facilidade de uso, precisão volumétrica, alta velocidade, repetibilidade e automação.
Um novo sistema foi desenvolvido microfluídicos que usa o fenômeno de bombeamento passivo, juntamente com um sistema controlado de gotas usuário de entrega com base fluida. Passivo de bombeamento é o fenômeno pelo qual a tensão superficial induzida pressão diferenças movimento fluido unidade em canais fechados. O sistema de entrega automática de fluido é composto de um conjunto de válvulas de tensão controlada com micro-bocais ligado a um reservatório de fluido e um sistema de controle. Estas válvulas controlado por tensão oferecem uma maneira volumetricamente precisa para entregar gotículas de fluido para a entrada de um dispositivo micro de uma maneira de alta freqüência. Com base nas dimensões demonstrado no exemplo presente estudo, o sistema é capaz de fluir quatro mililitros por minuto (através de um 2,2 milímetros por canal transversal 260um). Com base nessas dimensões mesmo canal, a troca de fluidos de um ponto dentro do canal pode ser alcançado em menos de oito milissegundos. Observa-se que existe interação entre a dinâmica do sistema (transmitida por uma combinação das gotículas criadas pelo válvulas ea velocidade do fluido no canal), e da tensão superficial do líquido. Onde o momento proporciona velocidade ao fluxo de fluidos (ou vice-versa), equilíbrio da tensão superficial na entrada fornece uma parada súbita a qualquer fluxo. Esta paragem súbita permite ao usuário controlar as características de fluxo do canal e abre a porta para uma variedade de aplicações biológicas, que variam de fornecimento de reagentes para drogas células estudos. Observa-se também que, quando bicos visam a entrada em ângulos rasos, o ímpeto de gotículas pode causar outros fenômenos fluido interessantes, como a mistura de gotículas múltiplas na entrada.
Neste relatório nós demonstramos um método de entrega de fluido que utiliza tensão superficial de gotas pequenas para bombear um volume desejado através de um canal microfluídicos para atingir um número de fenômenos fluido diferente. Por exemplo, o usuário pode desejar um fluxo de fluido único o mais rápido possível, ou entregar fluidos múltiplos em sucessão rápida para criar padrões específicos fluídico. Para fazer isso, o usuário deve primeiramente ter um aplicativo construído em torno de um dispositivo micro. O dispositivo microflluidic não precisa ser ligado, mas deve ser feito de um material hidrofílico. Therfore, o método pode ser utilizado com praticamente qualquer dispositivo de microfluídica, com um desempenho em grande parte ditada pelas restrições geométricas do canal microfluídicos. Para ajudar a navegar as restrições geométricas deste método, uma introdução à análise numérica relevantes é apresentada em primeiro lugar.
Exemplo: Sistema ativado por um minuto (60 segundos). A freqüência foi de 15 Hz (15 pulsos em um segundo). O por pulsos de tempo aberto era de 20 milissegundos (ms).
(20ms) (15Hz) (60) = 18000ms.
Isto significa que dos 60.000 ms em um minuto, a válvula foi realmente aberto para 18.000 ms.
Vamos assumir que o volume de líquido entregue pesava 5 gramas. Então,
5 gramas / 18000 ms = 2.78e gramas -4 / ms.
No caso da água, com a sua densidade ser um grama por mililitro (ml),
2.78e gramas -4 / ms = 2.78e -4 mL / ms.
Após a calibração, o volume de uma gota é dependente do tempo aberto. Por exemplo, com um tempo aberto de 20ms, e todos os restantes parâmetros da mesma, como no exemplo anterior,
(2.78e mL -4 / ms) (20 ms) = mL 5.56e -3 = 5,56 mL.
Para encontrar o tempo aberto y necessário para fazer uma gota de microlitro x volume (mL),
(X mL) / [(-4 2.78e mL / ms) (1000 mL / mL)] = y ms
8 Aim) um ou mais bocais para a entrada do dispositivo PDMS (figura 3). Ter calibrado o sistema, calcular o volume que sai de cada válvula, com base nas dimensões dispositivo micro. Para passiva de alta velocidade de bombeamento (para obter taxa máxima de fluxo), calcular o volume da gota de entrada necessários para criar uma gota de entrada que possui um ângulo de contato com a superfície de entrada 90deg [2]. Para a criação de pacotes, calcular os tempos de válvula de freqüência e abertas e os horários de válvulas necessárias para ativar duas válvulas em seqüência. Como visto na Figura 3, os dois bicos pode ser apontado na entrada. Isto pode estendido para múltiplos bicos, todos apontando para a entrada do canal.
Resultados representativos:
Quando devidamente calibrado, com tempos de válvula aberta corretamente calculados e os bicos corretamente focado na entrada, o usuário deve ser capaz de ver passivamente o fluxo bombeado (figura 4). Uma explosão de sh líquidoould sair da válvula e chegar à entrada. Como o líquido atinge a entrada, há um colapso imediato da queda de entrada para o canal, para a saída. Líquido dentro do canal só se move durante o colapso de uma gota de entrada. Movimento fluido completa dentro do canal pára no final do colapso da gota, que prevê parada instantânea fluido e bem definidas as fronteiras fluídico (no caso que o usuário está fluindo líquidos múltiplas). A duração do colapso queda depende do raio de porta de entrada eo volume da gota de entrada [1]. Em nossa configuração experimental e design, o colapso de entrada queda ocorre em questão de poucos milissegundos.
Figura 1. PDMS dispositivo micro com uma entrada, à esquerda, e uma tomada, certo. Por favor, clique aqui para ver uma versão ampliada da figura 1.
Figura 2. Sistema de reservatório e instalação da válvula. Por favor, clique aqui para ver uma versão ampliada da figura 2.
Figura 3. Duas válvulas, ambas voltadas para uma única entrada de um dispositivo micro. Por favor, clique aqui para ver uma versão ampliada da figura 3.
Figura 4. Horário passo seqüência (33 milissegundos) do colapso queda de entrada de ejeção de fluido seguintes a partir de uma válvula. Por favor, clique aqui para ver uma versão ampliada da figura 4.
O financiamento foi fornecido pelo Instituto de Wisconsin Discovery.
Solicitar permissão para reutilizar o texto ou figuras deste artigo JoVE
Solicitar PermissãoThis article has been published
Video Coming Soon
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. Todos os direitos reservados