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High Throughput Microenvironments for Studying Cell Biology

机译:高通量微环境,用于研究细胞生物学

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摘要

Microfluidics is poised to have a great impact across multiple fields of scientific inquiry where precise spatial and temporal control and low reagent use are advantageous. Incompatibility of current microfluidic methodology with existing laboratory liquid dispensing and detection infrastructure is a barrier to adoption of microfluidic systems. There is an unmet need for improved approaches that will enhance performance and promote acceptance of microfluidic systems in life sciences-specifically in cell biology. Ease of use, standardized interfaces and automation remain critical challenges. We present a platform based on surface tension effects, where the difference in pressure inside droplets of unequal volume drives flow in passive structures.
机译:微流体有望在科学查询的多个领域产生巨大影响,在这些领域中,精确的空间和时间控制以及低试剂用量是有利的。当前的微流体方法与现有实验室液体分配和检测基础设施的不兼容是采用微流体系统的障碍。对于改进的方法存在未满足的需求,这些方法将提高性能并促进微流控系统在生命科学领域,特别是在细胞生物学中的接受。易于使用,标准化的接口和自动化仍然是严峻的挑战。我们提出了一个基于表面张力效应的平台,其中不等体积的液滴内部的压差驱动被动结构中的流动。

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