kth.sePublikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Slip-X-Chip: A sliding microfluidic platform with cross-flow
KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Intelligenta system, Mikro- och nanosystemteknik.ORCID-id: 0000-0002-1559-3692
KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Intelligenta system, Mikro- och nanosystemteknik.ORCID-id: 0000-0003-0975-6253
Karolinska Institute.
KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Intelligenta system, Mikro- och nanosystemteknik.ORCID-id: 0000-0001-8248-6670
2022 (Engelska)Ingår i: 2022 IEEE 35th International Conference on Micro Electro Mechanical Systems Conference (MEMS), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) , 2022, s. 912-914Konferensbidrag, Poster (med eller utan abstract) (Refereegranskat)
Abstract [en]

In sliding microfluidic platforms (“SlipChip” [1]), two plates with microfluidic wells slide in close contact to perform multiplexed reactions in a single operation. In- plane “sliding-flow” liquid transport, however, limits the potential assay operations to 1) sample compartmentalization/metering, 2) reagent addition, 3) mixing, and 4) aliquoting. Here, we introduce a three-plate sliding microfluidics platform, “Slip-X-Chip”, that additionally includes out-of-plane “cross-flow” liquid transport. Slip-X-Chip allows two additional assay operations: 5) sample concentration and 6) liquid exchange/washing, while retaining the simplicity of operation (one-step operation; no precise pipetting required; no external equipment). These additional assay operations extend the range and complexity of applications enabled by sliding microfluidics. We here demonstrate 1) splitting bead solutions in compartments with different concentrations and 2) compartmentalizing human cells from solution, followed by a viability assay. We foresee that Slip-X-Chip could be further adapted to, e.g., cell counting, cell staining, or ELISA. 

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) , 2022. s. 912-914
Nationell ämneskategori
Nanoteknik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:kth:diva-307245DOI: 10.1109/MEMS51670.2022.9699532ISI: 000784358100232Scopus ID: 2-s2.0-85126394675OAI: oai:DiVA.org:kth-307245DiVA, id: diva2:1629901
Konferens
2022 IEEE 35th International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS)
Anmärkning

QC 20220524

Tillgänglig från: 2022-01-19 Skapad: 2022-01-19 Senast uppdaterad: 2022-06-25Bibliografiskt granskad
Ingår i avhandling
1. Microfluidic Compartmentalization for Smart Materials, Medical Diagnostics and Cell Therapy
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Microfluidic Compartmentalization for Smart Materials, Medical Diagnostics and Cell Therapy
2022 (Engelska)Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [en]

The organisation of fluids in small compartments is ubiquitous in nature, such as in the cellular composition of all life. This work explores several engineering avenues where microscale fluid compartmentalization can bring novel material properties or novel functionality in life sciences or medicine. 

Here, we introduce four unique compartmentalization methods: 1) 3D fluid self-organisation in microscaffolds (FLUID3EAMS), 2) 2D microcapillary arrays on a dipstick (Digital Dipstick), 3) a sliding microfluidic platform with cross-flow (Slip-X-Chip), and 4) compartmentalization by cutting of soft solid matter (Solidify & Cut). These methods were used in a wide range of applications. 

Within the area of smart materials, we applied FLUID3EAMS to synthesize materials with temperature-tuneable permeability and surface energy and to establish, in a well-controlled fashion, tissue-like materials in the form of 3D droplet interface bilayer networks. Solidify & Cut was used to form soft composites with a new type of magnetic behaviour, rotation-induced ferromagnetism, that allows easy reprogramming of the magnetization of magnetopolymers. 

Within the area of medical diagnostics, we applied Digital Dipstick to perform rapid digital bacterial culture in a dipstick format and obtained clinically relevant diagnostic results on samples from patients with a urinary tract infection. Furthermore, Slip-X-Chip enables particle concentration and washing as new functions in sliding microfluidic platforms, which significantly expands their potential application area. 

Finally, within the area of cell therapy, we explored the microencapsulation of high concentrations of therapeutic cells and presented a novel technique to fabricate core-shell microcapsules by exploiting the superior material properties of spider silk membranes. 

Abstract [sv]

Organisering av vätskor i små fack är allmänt förekommande i nature, t.ex. i den cellulära sammansättningen av allt liv. Det här arbetet utforskar ett flertal ingenjörsmässiga tillvägagångssätt där organisering av vätska på mikroskala kan frambringa nya egenskaper hos material eller uppnå ny funktionalitet i life science eller medicin.

Här introduceras fyra unika sätt att dela upp vätskor: 1) 3-Dimensionell självorganisation av vätskor i mikrostrukturer (FLUID3EAMS), 2) Mikrokapillära 2D-matriser på en mätsticka (Digital Dipstick), 3) en glidande mikrofluidisk platform med tvärflöde (Slip-X-Chip), och 4) uppdelning genom skärande av mjuk solid material (Solidify & Cut). De här metoderna användes i flertalet applikationsområden. 

Inom området smarta material applicerade vi FLUID3EAMS för att syntetisera material med permeabilitet och ytenergi som kunde styras med temperatur och för att etablera, i välkontrollerade former, vävnadslika material i form av ett nätverk av 3-Dimensionella dubbellager av droppgränssnitt. 

Inom området medicinsk diagnostic, applicerade vi Digital Dipstick för att utföra snabb, digital odling av bakteriekulturer i ett mätstickeformat och uppnådde kliniskt relevanta diagnostiska resultat från patienter med urinvägsinfektion. En vidareutveckling av detta koncept, Slip-X-Chip, möjliggör partikelkoncentration och sköljning som tillagda funktioner i glidande mikrofluidiska plattformar, vilket väsentligt utökar deras potentiella användningsområden. 

 Slutligen, inom området cellterapi, utforskade vi mikro-inkapsling av höga koncentrationer av terapeutiska celler och presenterade en ny teknik att framställa core-shell mikrokapslar genom att utnyttja de överlägsna materialegenskaperna hos silkesmembran från spindlar. 

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Kungliga Tekniska högskolan, 2022. s. 65
Serie
TRITA-EECS-AVL ; 2022:2
Nyckelord
Microfluidics, microfabrication, compartmentalization, partitioning, droplet microfluidics, self-assembly, 3D microarrays, soft composites, beads, particles, core-shell particle, point-of-care, diagnostics, dipstick, digital bioassays, lab-on-a-chip, urinary tract infection, bacteria detection, E. coli, cell encapsulation, hydrogel, cell therapy, spider silk, magnetic metamaterials., Mikrofluidik, mikrotillverkning, kompartmentalisering, partitionering, droppmikrofluidik, självmontering, 3D-mikromatriser, mjuka kompositer, pärlor, partiklar, kärna-skalpartikel, vårdpunkt, diagnostik, mätsticka, digitala bioanalyser, laboration-a-chip, urinvägsinfektion, bakteriedetektering, E. coli, cellinkapsling, hydrogel, cellterapi, spindelsilke, magnetiska metamaterial.
Nationell ämneskategori
Teknik och teknologier Biomaterialvetenskap Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi Kompositmaterial och -teknik Annan elektroteknik och elektronik Läkemedel- och medicinsk processbioteknik Nanoteknik
Identifikatorer
urn:nbn:se:kth:diva-307246 (URN)978-91-8040-105-0 (ISBN)
Disputation
2022-02-11, M2, Brinellvägen 64, Stockholm, 13:00 (Engelska)
Opponent
Handledare
Anmärkning

QC 20220120

Tillgänglig från: 2022-01-20 Skapad: 2022-01-19 Senast uppdaterad: 2025-02-17Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

Förlagets fulltextScopusFull text

Person

Iseri, EmreKaya, Keremvan der Wijngaart, Wouter

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Iseri, EmreKaya, Keremvan der Wijngaart, Wouter
Av organisationen
Mikro- och nanosystemteknik
Nanoteknik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 388 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf