技术文章
TECHNICAL ARTICLES【引言】
酿酒酵母菌是种具有高工业附加值的菌种,其在真核和人类细胞研究等域也有着非常重要的作用。酿酒酵母菌由于自身所在的细胞周期不同,遗传性不同或是所处的环境不同可展现出球形单体,有芽双体或形成团簇等多种形貌。因此获得具有高纯度单形貌的酿酒酵母菌无论是对生物学基础性研究还是对应用域均有着非常重要的意义。
【成果简介】
麦考瑞大学Ming Li课题组用MicroWriter ML3小型台式无掩膜光刻机制备了系列矩形微流控通道。在制备的微流控通道中,通过粘弹性流体和牛顿流体的共同作用对不同形貌的酿酒酵母菌进行了有效的分类和收集。借助MicroWirter ML3中所采用的无掩模技术,课题组轻松实现了对微流控传输通道长度的调节,化出对不同形貌酵母菌进行分类的佳参数。
【图文导读】
图1.在MicroWriter制备的微流控通道中用粘弹性流体对不同形貌的酿酒酵母菌进行分类。
(a)对不同形貌酿酒酵母菌,而非根据尺寸进行分类的原理图。微流控结构有两个入口,个是用于注入酿酒酵母菌溶液,另个用于注入聚氧乙烯(PEO)鞘液。除此之外,该结构还有个微流控传输通道,个扩展区和七个出口。所有的酵母菌初期排列在鞘液的边缘,在界面弹性升力和内在升力的共同作用下,酿酒酵母菌根据形貌在鞘液内被分类。
(b)对酿酒酵母菌进行形貌分类的微流控通道设计图(左)和用MicroWirter ML3制备出的实际微流控通道(右)的对比。图中比例尺为10 μm。
图2. 微流控传输通道的长度对不同形貌酿酒酵母菌分类的影响。
(a)不同形貌的酿酒酵母菌在不同长度传输通道参数下的实际结果。黑色虚线代表传输通道的中心线。图中比例尺是50 μm。
(b)不同形貌的酿酒酵母菌在侧向的分布结果,单体(蓝色),有芽双体(黄色)和形成团簇(紫色)。误差棒代表测量100次实验的分布结果。
图3. PEO浓度1000 ppm,微流控传输通道长度15 mm,酵母菌流量为1μL/min, 鞘液流量为5μL/min的条件下不同形貌的酿酒酵母菌的分类和收集效果。
(a)收集不同形貌酿酒酵母菌的七个出口。
(b)不同形貌酵母菌在入口和出口的比较图。
(c)实验表明不同形貌的酵母菌可在不同出口处进行收集。单体主要在O1出口,形成团簇的菌主要O4出口。
(d)不同出口处对不同形貌的酿酒酵母菌的分类结果,单体(蓝色),有芽双体(黄色)和形成团簇(紫色)。
(e)和(f)不同出口对不同形貌的酿酒酵母菌的分离和收集结果的柱状图。误差棒代表着三次实验的误差结果。
【结论】
随着微流控在生物域的应用逐渐增多,影响力逐渐扩大,如何快速开发出符合实验设计的原型微流控结构变得十分重要。由于实验过程中需要及时修改相应的参数,得到化的实验结果,灵活多变的光刻手段显得尤为重要。从上文中可以看出,MicroWirter ML3小型台式无掩膜光刻机可以帮助用户快速实现原型微流控结构的开发,助力生物相关微流控域的研究。
【参考文献】
[1]. Liu P , Liu H , Yuan D , et al. Separation and Enrichment of Yeast Saccharomyces cerevisiae by Shape Using Viscoelastic Microfluidics[J]. Analytical Chemistry, 2021, 93(3):1586-1595.