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Two-dimensional Simulation of Motion of Red Blood Cells with Deterministic Lateral Displacement Devices

机译:确定性侧向移位装置对红细胞运动的二维模拟

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摘要

Deterministic lateral displacement (DLD) technology has great potential for the separation, enrichment, and sorting of red blood cells (RBCs). This paper presents a numerical simulation of the motion of RBCs using DLD devices with different pillar shapes and gap configurations. We studied the effect of the pillar shape, row shift, and pillar diameter on the performance of RBC separation. The numerical results show that the RBCs enter “displacement mode” under conditions of low row-shift (∆λ < 1.4 µm) and “zigzag mode” with large row shift (∆λ > 1.5 µm). RBCs can pass the pillar array when the size of the pillar (d > 6 µm) is larger than the cell size. We show that these conclusions can be helpful for the design of a reliable DLD microfluidic device for the separation of RBCs.
机译:确定性横向位移(DLD)技术在红细胞(RBC)的分离,富集和分选方面具有巨大潜力。本文介绍了使用具有不同柱形和间隙配置的DLD设备对RBC运动的数值模拟。我们研究了柱子形状,行移位和柱子直径对RBC分离性能的影响。数值结果表明,在低行位移(∆λ <1.4 µm)和大行位移(∆λ> 1.5 µm)的“之字形”条件下,RBC进入“位移模式”。当柱子的大小(d> 6 µm)大于单元格大小时,RBC可以通过柱子阵列。我们表明,这些结论可用于设计可靠的DLD微流控设备,用于分离RBC。

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