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A combined microfluidic-microstencil method for patterning biomolecules and cells

机译:组合微流控-微模板法对生物分子和细胞进行构图

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摘要

Despite the myriad of soft lithography based micropatterning methods available to researchers, it is still challenging to define small features (10–100 μm) that are spaced far apart (1–10 mm). In this report, we describe a combined microfluidic-microstencil patterning method that can produce multifunctional substrates of small features, O(10 μm), with a large pitch, O(1 mm). In that, we fabricate microstencils using an UV curable polyurethane (Norland Optical Adhesive 81) with dense arrays of 10–100 μm holes. Overlaying arrays of microfluidic channels over these microstencils allow for the control of the spacing between features and the ability to pattern multiple substrates. We show that this method is capable of patterning soluble proteins, fibrillar insoluble collagen, liposomes, cells, and nanoparticles. We demonstrate the utility of the method by measuring platelet adhesion under flow to three adhesive proteins (insoluble fibrillar collagen, laminin, and reconstituted acid solubilized collagen fibers) in a single assay.
机译:尽管研究人员可以使用多种基于软光刻的微图案化方法,但是定义相距很远(1–10µmm)的小特征(10–100µm)仍然具有挑战性。在此报告中,我们描述了一种组合的微流控-微模板构图方法,该方法可以生产出具有小间距O(10μm),大间距O(1 mm)的多功能基板。在这种情况下,我们使用具有10-100μm孔的密集阵列的UV固化聚氨酯(Norland光学胶81)制造微模板。这些微模板上的微流控通道叠置阵列可以控制特征之间的间距以及对多个基板进行构图的能力。我们表明该方法能够模式化可溶性蛋白,原纤维不溶性胶原蛋白,脂质体,细胞和纳米粒子。我们通过在单个测定中测量对三种粘附蛋白(不溶性原纤维胶原,层粘连蛋白和重构的酸增溶的胶原纤维)流动下的血小板粘附来证明该方法的实用性。

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