The invention discloses a simple and controllable preparation method of grooved microfilaments based on microfluidic technology. The method includes the fabrication of microfluidic chips, the selection of hydrogel materials, the synthesis and characterization of hydrogel microfilaments, etc. The invention utilizes a multi-parallel channel microfluidic chip, which is intermittently fed into high concentration and low concentration hydrogel prepolymer solution, and quickly dehydrates and solidifies the fluid to obtain hydrogel microfilaments after forming liquid laminar flow. Due to the different amount of solute in the original fluid of different parts of the microfilament and the different degree of deformation during dehydration and solidification, the surface of the microfilament will have a high or low uneven groove structure. The depth and width of the groove can be adjusted by changing the concentration and velocity of the hydrogel prepolymer at different entrances. In addition, the number of grooves on the surface of microfilaments can be controlled by fabricating chips with different number of channels. The microfilaments prepared by this method have great application value in directional induction culture of nerve cells and muscle cells in vitro.
【技术实现步骤摘要】
一种基于微流控技术的凹槽微丝的简易可控制备方法
本专利技术属于微流控
,具体涉及一种基于微流控技术的凹槽微丝的简易可控制备方法。
技术介绍
再生医学和人工器官的基本目标之一就是控制细胞在组织内的空间排布。为此,就需要对细胞行为进行调控,例如细胞的粘附、迁移、增殖和分化等。在细胞培养的过程中,有序构建的细胞外基质(ECM)就是一种重要的调控手段,它对于成功构建多功能组织或器官至关重要。目前,用于有序构建组织或器官的支架材料种类及其形貌已有多种形式,例如聚酯类的静电纺丝基底、PLLA多孔支架和凹槽状水凝胶材料等。其中,尺寸在微米级的凹槽表面,对于神经细胞、肌肉细胞等纤维状细胞的生长和定向诱导具有很好的效果。如果带有凹槽的表面位于同样是微米级的水凝胶微丝表面,则不仅可以实现细胞的定向诱导,还可以直接作为支架材料完成构建体外组织后的体内移植。目前,凹槽表面微丝已经在神经轴突引导、神经细胞培养、成骨细胞取向生长等方面得到了应用。然而传统制备凹槽状微丝的方法需要用到静电纺丝或者高分子溶液溶剂快速挥发的制备方法,这些方法所能使用的高分子材料不具备水凝胶的生物相容性、保水性和营养物质良好透过的性质,具有其局限性。利用微流控湿法纺丝的方式则可以成功制备水凝胶微丝。但是,如果需要微丝表面具有一定的凹槽结构,则所使用的微流控芯片通道内部也需要具有相反的凹槽结构,这样的芯片制备方式复杂,并且对于凹槽的高度、深度等的调整困难,可能需要重新制备相应尺寸的微流控芯片,过程复杂。本专利技术以更加简单便捷的方式来制备凹槽状微丝,用于细胞定向诱导培养。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提 ...
【技术保护点】
1.一种基于微流控技术的凹槽微丝的简易可控制备方法,其特征在于:包括下列步骤:(1)多平行通道微流控芯片的加工:利用常规软光刻的方法,制得具有多个平行通道的具有高低落差的PDMS芯片,该芯片主要由鞘流入口(1),水凝胶预聚体入口(2),微丝出口(3),水凝胶预聚体通道(4),鞘流通道(5)和主通道(6)组成;鞘流入口(1)通过鞘流通道(5)与主通道(6)相连接,水凝胶预聚体入口(2)通过水凝胶预聚体通道(4)与主通道(6)相连接;其中水凝胶预聚体入口(2)和水凝胶预聚体通道(4)高度低于其余部分,水凝胶预聚体入口(2)用于通入不同浓度的水凝胶预聚体溶液,高低浓度相间通入,鞘流入口(1)用于通入含有交联剂的鞘流;微丝出口(3)接入与鞘流液体相同的液体收集池中,用以进一步交联水凝胶,形成稳定的微丝;(2)水凝胶材料的配置:海藻酸钠粘度范围55‑1000cps、浓度范围0.5‑6%;果胶粘度范围100‑1000cps、浓度0.5‑4%;(3)水凝胶凹槽微丝的可控制备:将配制好的海藻酸钠或果胶溶液经过0.45μm滤膜过滤后,用注射泵通过水凝胶预聚体入口(2)注入水凝胶预聚体通道(4)中,高浓度 ...
【技术特征摘要】
1.一种基于微流控技术的凹槽微丝的简易可控制备方法,其特征在于:包括下列步骤:(1)多平行通道微流控芯片的加工:利用常规软光刻的方法,制得具有多个平行通道的具有高低落差的PDMS芯片,该芯片主要由鞘流入口(1),水凝胶预聚体入口(2),微丝出口(3),水凝胶预聚体通道(4),鞘流通道(5)和主通道(6)组成;鞘流入口(1)通过鞘流通道(5)与主通道(6)相连接,水凝胶预聚体入口(2)通过水凝胶预聚体通道(4)与主通道(6)相连接;其中水凝胶预聚体入口(2)和水凝胶预聚体通道(4)高度低于其余部分,水凝胶预聚体入口(2)用于通入不同浓度的水凝胶预聚体溶液,高低浓度相间通入,鞘流入口(1)用于通入含有交联剂的鞘流;微丝出口(3)接入与鞘流液体相同的液体收集池中,用以进一步交联水凝胶,形成稳定的微丝;(2)水凝胶材料的配置:海藻酸钠粘度范围55-1000cps、浓度范围0.5-6%;果胶粘度范围100-1000cps、浓度0.5-4%;(3)水凝胶凹槽微丝的可控制备:将配制好的海藻酸钠或果胶溶液经过0.45μm滤膜过滤后,用注射泵通过水凝胶预聚体入口(2)注入水凝胶预聚体通道(4)中,高浓度与低浓度溶液相间通入,或果胶与海藻酸钠相间通入,用以制备单一材料或杂合微丝;通过鞘流入口(1)在鞘流通道(5)通入含有氯化钙的异...
【专利技术属性】
技术研发人员:秦建华,刘海涛,魏文博,
申请(专利权)人:中国科学院大连化学物理研究所,
类型:发明
国别省市:辽宁,21
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。