研究目的
开发一种集成光纤传感器的微流控生物反应器,用于细胞生长的在线监测,从而实现对微生物动力学的快速筛选与分析。
研究成果
所开发的集成光纤传感器的微流控生物反应器能实时有效监测细胞生长,其结果与传统方法相当。该系统的??榛杓剖迪至思觳庀低秤敕⒔凸痰奈锢矸掷?,具有可逆性,有望在微生物动力学研究中获得更广泛应用。
研究不足
该研究仅限于监测特定条件下酿酒酵母的生长情况。光纤传感器的准确性取决于校准以及光散射与细胞浓度成正比的假设。未来工作可探索不同微生物和条件下的更广泛应用及优化方案。
1:实验设计与方法选择:
通过将PDMS在3D打印模具上固化制备微流控生物反应器,集成光纤实现细胞生长在线分析。该设计支持试剂混合及浓度梯度生成,灌注腔室由聚碳酸酯膜隔离。
2:样本选择与数据来源:
实验采用酵母菌ATCC 7754细胞,培养于YPD培养基并调整至实验所需浓度。
3:实验设备与材料清单:
包含Form 2桌面光固化3D打印机、PDMS(Sylgard 184)、聚碳酸酯膜、单模光纤、注射泵(PHD Ultra,哈佛仪器)及光电检测系统。
4:4)、聚碳酸酯膜、单模光纤、注射泵(PHD Ultra,哈佛仪器)及光电检测系统。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:制备生物反应器后,在微腔室接种细胞,通过光纤传感器利用准弹性光散射监测细胞生长。
5:数据分析方法:
基于反射光强度数据的自相关分析推算细胞浓度,并与传统细胞计数法进行结果比对。
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获取完整内容-
PDMS
Sylgard 184
Dow Corning
Material for the microfluidic bioreactor fabrication
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Syringe Pump
PHD Ultra
Harvard Apparatus
Maintaining constant substrate flow rate
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Form 2 Desktop Stereolithography 3D Printer
Form 2
Formlabs
Fabrication of the bioreactor molds
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Polycarbonate Membranes
Whatman Nuclepore WHA 110407
Whatman
Isolating perfusion chambers from microchannels
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