Jul 02, 2023
Caracterização sistemática de sala limpa
Microsistemas e Nanoengenharia volume 8, Número do artigo: 54 (2022) Citar este artigo 2499 Acessos 2 Citações 1 Detalhes de métricas altmétricas Válvulas integradas permitem controle automatizado em microfluídicos
Microssistemas e Nanoengenharia volume 8, Número do artigo: 54 (2022) Citar este artigo
2.499 acessos
2 citações
1 Altmétrico
Detalhes das métricas
As válvulas integradas permitem o controle automatizado em sistemas microfluídicos, pois podem ser aplicadas para fins de mistura, bombeamento e compartimentação. Essa automação seria altamente valiosa para aplicações em sistemas organ-on-chip (OoC). No entanto, os sistemas OoC normalmente têm dimensões de canal na faixa de centenas de micrômetros, o que é uma ordem de grandeza maior do que as válvulas microfluídicas típicas. O processo de fabricação mais utilizado para válvulas integradas de polidimetilsiloxano (PDMS) normalmente abertas requer um fotorresiste de refluxo que limita a altura alcançável do canal. Além disso, os baixos volumes de curso dessas válvulas dificultam a obtenção de vazões de microlitros por minuto, que normalmente são necessárias em sistemas OoC. Aqui, apresentamos uma 'macroválvula' mecânica fabricada por litografia macia multicamadas usando moldes diretos microfresados. Demonstramos que essas válvulas podem fechar canais arredondados de até 700 µm de altura e 1000 µm de largura. Além disso, usamos essas macroválvulas para criar uma bomba peristáltica com uma taxa de bombeamento de até 48 µL/min e um dispositivo de mistura e dosagem que pode atingir a mistura completa de um volume de 6,4 µL em apenas 17 s. Um experimento inicial de cultura celular demonstrou que um dispositivo com macroválvulas integradas é biocompatível e permite a cultura celular de células endoteliais durante vários dias sob perfusão contínua e atualização automatizada do meio.
Organ-on-chips (OoCs) são comumente definidos como dispositivos microfluídicos de cultura de células contendo dois canais paralelos endereçáveis independentemente que são separados por uma membrana porosa. Diferentes tipos de células podem ser cultivados em ambos os lados da membrana, resultando em uma interface tecido-tecido complexa e específica do órgão1,2. Os dispositivos OoC são considerados uma alternativa poderosa aos modelos convencionais in vitro e animais3. No entanto, a realização de experimentos de cultura de células no chip não é trivial. Os OoCs podem ser trabalhosos e desafiadores de usar, pois exigem experiência tanto em microfluídica quanto em cultura de células .
Para traduzir OoCs de dispositivos de prova de conceito em sistemas comerciais, por exemplo, triagem de medicamentos e medicina personalizada, é crucial que os sistemas OoC tenham um rendimento mais elevado. OoCs multiplexados são uma abordagem promissora para aumentar o rendimento de experimentos OoC . Nos últimos anos, vários sistemas microfluídicos foram apresentados com um nível mais elevado de paralelização ou rendimento, mas cada um deles tem suas próprias desvantagens. Por exemplo, Mimetas OrganoPlate® é um sistema com 40 a 96 poços de cultura independentes ou OoCs7. No entanto, são necessárias muitas etapas de pipetagem para preencher cada chip individual, a área de cultura celular é pequena e a configuração requer o uso de um hidrogel (como barreira semipermeável e/ou como substrato celular). Zakharova et al. mostrou um exemplo de projeto com uma entrada comum e oito saídas paralelas que podem ser usadas para atingir níveis mais elevados de rendimento, mas ainda é necessário muito manuseio manual8.
Sistemas com válvulas microfluídicas integradas são frequentemente usados para reduzir a necessidade de manuseio manual de líquidos, como aqueles mostrados por Vollertsen et al.9,10. Esses sistemas geralmente usam válvulas normalmente abertas integradas11, pois as válvulas são fáceis de fabricar e possuem dimensões reduzidas em relação às larguras do canal quando comparadas às válvulas normalmente fechadas12,13. Em 2000, Unger et al. apresentaram uma válvula PDMS normalmente aberta que é frequentemente utilizada atualmente, também conhecida como válvulas estilo Quake12. Essas microválvulas são uma ferramenta essencial para controle automatizado em microfluídica, pois podem ser aplicadas para fins de mistura, bombeamento e multiplexação em uma ampla gama de aplicações9,10,14,15. Embora esses sistemas microfluídicos de integração em larga escala (mLSI) permitam um rendimento mais alto, eles não são compatíveis com as grandes dimensões do canal necessárias para acomodar culturas celulares relevantes em OoCs.