一种简单、低成本、可重复使用的微流控梯度策略及其在肿瘤侵袭建模中的应用

ty10086 提交于 周三, 08/25/2021 - 15:50
文章英文标题
A simple, low cost and reusable microfluidic gradient strategy and its application in modeling cancer invasion
正文
微流控化学梯度发生器能够精确地对趋化信号进行时空控制,以高分辨率和可靠性研究细胞行为。然而,微通道内细胞黏附的制备步骤耗时耗力,以及对泵送设备的要求往往使微流控检测的应用复杂化。在此,我们介绍了一种简单的策略来制备一个可重复使用且独立的微流控梯度发生器来研究细胞行为。聚二甲基硅氧烷( PDMS )是将 通过操纵PDMS固化时间来优化键合强度,直接安装在商业聚苯乙烯基细胞培养表面。独立策略不仅提供了这种微流控装置的无泵应用,而且确保了最小的流体压力,从而无泄漏系统。消除任何表面处理或涂层极大地便利了微流控分析的制备,并提供了可拆卸的PDMS微芯片,可在简单的清洗和灭菌步骤后重复使用。利用数值和实验评价进一步表征了我们微芯片中的趋化信号,证明该器件既可以产生线性信号,也可以产生多项式信号。最后,通过探索癌细胞在化学刺激下的迁移和侵袭,验证了该策略在细胞行为解读中的可行性。该策略可以显著降低微流控趋化实验的复杂性,提高其在各种细胞和分子研究中的吞吐量。
文章内容(英文)
Microfluidic chemical gradient generators enable precise spatiotemporal control of chemotactic signals to study cellular behavior with high resolution and reliability. However, time and cost consuming preparation steps for cell adhesion in microchannels as well as requirement of pumping facilities usually complicate the application of the microfluidic assays. Here, we introduce a simple strategy for preparation of a reusable and stand-alone microfluidic gradient generator to study cellular behavior. Polydimethylsiloxane (PDMS) is directly mounted on the commercial polystyrene-based cell culture surfaces by manipulating the PDMS curing time to optimize bonding strength. The stand-alone strategy not only offers pumpless application of this microfluidic device but also ensures minimal fluidic pressure and consequently a leakage-free system. Elimination of any surface treatment or coating significantly facilitates the preparation of the microfluidic assay and offers a detachable PDMS microchip which can be reused following to a simple cleaning and sterilization step. The chemotactic signal in our microchip is further characterized using numerical and experimental evaluations and it is demonstrated that the device can generate both linear and polynomial signals. Finally, the feasibility of the strategy in deciphering cellular behavior is demonstrated by exploring cancer cell migration and invasion in response to chemical stimuli. The introduced strategy can significantly decrease the complexity of the microfluidic chemotaxis assays and increase their throughput for various cellular and molecular studies.
来源出处
Journal|[J]Scientific ReportsVolume 11, Issue 1. 2021.
DOI
https://doi.org/10.1038/S41598-021-89635-0

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