介绍了一种基于腙聚合物寡聚物在块状、微尺度和纳米尺度上交联的可降解 thermoresponsive 水凝胶的制备规程, 后者用于制备凝胶纳米粒子和纳米纤维。
虽然为各种生物医学应用探索了各种智能材料 (例如、药物输送、组织工程、bioimaging、等), 但由于缺乏与生物相关的技术, 它们的最终临床应用受到阻碍。大多数智能材料的降解情况。对于温度敏感的水凝胶, 这一点尤其适用, 因为它几乎是基于功能上不可降解的聚合物 (例如、聚 (n-丙烯酰胺) (PNIPAM) 或聚 (oligoethylene 乙二醇) (POEGMA) 而一致的。).因此, 为了有效地将 thermoresponsive 水凝胶的潜能转化为远程控制或代谢调节药物的挑战, 细胞骨架可调谐的细胞材料相互作用, theranostic 材料的潜力对于影像学和药物传递, 以及其他类似的应用, 需要一种方法, 使水凝胶 (如果不能完全降解) 至少能够在所需的生命周期内的肾脏清除。为此, 本议定书描述了基于酰肼和醛功能化 PNIPAM 或 POEGMA 寡聚物与分子的反应, 在多长尺度上制备水解作用可降解腙交联水凝胶的研究重量低于肾脏过滤限值。具体来说, 方法制造可降解的 thermoresponsive 散装水凝胶 (使用双桶注射器技术), 水凝胶微粒 (在两个微型通过使用微流体平台促进同时混合和采用热驱动自组装和交联方法对前体聚合物和纳米尺度进行乳化, 并介绍了水凝胶纳米纤维 (采用反应静电纺丝策略)。在每种情况下, 水凝胶的温度响应特性类似于通过传统的自由基交联过程实现, 但腙交联网络可以退化一段时间, 以重新形成寡聚前体聚合物和允许清除。因此, 我们预计这些方法 (这可能是一般适用于任何合成水溶性聚合物, 而不仅仅是智能材料) 将使合成智能材料更容易地转化为临床应用。
智能材料由于其对外部和/或环境信号的可逆 “按需” 响应的潜力而引起了极大的关注。温度响应材料由于其较低的临界溶液温度 (LCST) 行为而引起了特别的兴趣, 从而导致温度驱动降水在温度 T > LCST1,2上。在 thermoresponsive 水凝胶的背景下, 这种较低的临界溶液温度行为表现为可逆膨胀/消胀事件, 导致温度可调谐的体积大小 (较大的 T < LCST)3, 孔隙大小 (大于 t< LCST)4和界面属性 (在 T < LCST 上更亲水)5。这种转变已广泛应用于药物传递 (外部或环境 triggerable 药物释放4,6,7), 组织工程和细胞培养 (为 thermoreversible 细胞黏附力/分层8,9,10), 分色 (用于可切换的膜孔隙度和渗透或热回收诊断支持11,12,13)、微流控过程 (用于调节流14、15) 和流变修饰符 (用于温度可调谐的粘度16)。最常见的 thermoresponsive 水凝胶是以聚 (n-丙烯酰胺) (PNIPAM)17 为基础的, 尽管在聚 (oligoethylene 乙二醇甲基丙烯酸酯) (POEGMA) 2 中也进行了显著 (和增加) 的工作. ,18和保利 (vinylcaprolactam) (PVCL)19,20。POEGMA 已经吸引了最近的兴趣, 因为它预期改进的生物相容性21,22和它的轻便到调谐 LCST 行为, 其中线性可预测的混合单体与不同数量的环氧乙烷重复单位在他们的侧链可以改变 LCST 从20°c 到 > 90 °c2,23。然而, 这些聚合物都是由自由基聚合制备的, 因此含有碳碳骨架, 在生物医学应用中大大限制了这种聚合物的潜在效用和可译性, 其中降解 (或至少通过肾脏过滤清除的能力) 通常是一个要求。
针对这一限制, 我们最近广泛地报道了腙化学 (i. e) 的应用情况, 即酰肼与醛功能性预聚合物的反应, 以制备 thermoresponsive 的可降解类似物。水凝胶24,25,26,27,28,29。酰肼与醛类在功能性前体聚合物混合过程中的快速可逆反应30同时启用原位凝胶 (允许在不需要手术的情况下对这些材料进行简便的注射。植入或任何类型的外部聚合刺激, 如紫外线照射或化学启动), 以及水解降解网络的速率控制的化学和密度的交联地点。此外, 通过保持前聚合物的分子量, 用于制备低于肾脏过滤极限的水凝胶, 使用这种方法的水凝胶会降解回寡聚前体聚合物, 可以从体内清除 25 ,27,28。再加上这些材料所诱发的低细胞毒性和低炎症组织反应25,26,27, 此方法为使用 thermoresponsive 提供了一种潜在的可翻译方法。智能水凝胶在医学, 特别是如果有良好控制的可降解类似物的水凝胶在所有长度尺度 (散装, 微, 和纳米) 可以制造。
在本协议中, 我们描述了合成 thermoresponsive 预聚合体功能的方法, 可控数量的酰肼和醛类, 以及应用这些聚合物创建水凝胶具有良好定义的维度各种长度刻度。特别是, 这篇手稿描述了四种不同的方法, 我们已经开发, 以控制反应肼和醛功能性预聚合物的混合, 从而创建 thermoresponsive 水凝胶网络, 具有良好定义的几何和形貌:
要创建具有定义大小的可降解散装水凝胶, 描述了一种模板化策略, 该方法将反应性预聚合体装入与静态混合器一起安装在其插座上的双筒注射器的单独桶中, 随后将其共挤成带有所需水凝胶形状和尺寸的硅胶模具21,27 (图 1)。
图 1: 散装水凝胶形成示意图.酰肼和醛功能聚合物溶液 (在水或水中的缓冲) 被装入单独桶的双桶注射器, 然后通过静态搅拌机共挤出成圆柱形硅胶模具。快速的就地凝胶在混合形成腙交联水凝胶, 是自由站立 (一旦模子被去除) 在秒到分钟之内, 取决于前体聚合物的浓度和功能群密度。请单击此处查看此图的较大版本.
为了在微米尺度上制造可降解的凝胶微粒, 本文描述了一种反应微流体方法, 即前体聚合物溶液采用软光刻-模板化微流控芯片设计同时混合和乳化, 使混合反应聚合物液滴的形成随后凝胶原位形成凝胶微粒, 其尺寸由乳液 (图 2)31,32组成。
图 2: 通过反应微流体形成凝胶微粒的示意图。(A、B)酰肼和醛功能聚合物溶液 (水或水缓冲液) 由注射器泵送入单独的水库, 连接在下游的一个曲折系列的通道, 旨在创造一个压力梯度防止回流。然后, 聚合物被混合在被石蜡油从双方流动 (也由注射器泵驱动) 的剪切和强制通过喷嘴, 导致流动聚焦生产水 (聚合物溶液) 液滴在连续的石蜡油阶段(参见 (B) 为喷嘴区域和雾滴形成过程的例证)。另外两个石蜡油入口位于喷嘴后, 以进一步分离收集通道中的水滴, 以允许在颗粒去除层流之前完成凝胶, 随后产生的微粒凝胶收集在一个磁性搅拌烧杯;(C) 喷嘴的水滴生成过程的图片 (注意, 酰肼聚合物被标记为蓝色, 以说明混合)
为了在纳米尺度上制造可降解的凝胶微粒, 本文描述了一种热驱动的反应自组装方法, 其中一种反应前体聚合物 (“种子” 聚合物) 的溶液在其 LCST 之上加热, 形成稳定的 nanoaggregate,随后交联的补充反应前体聚合物 (“交联” 聚合物);由此产生的腙交联 nanogel 的大小由 nanoaggregate (图 3)28直接进行模板。
图 3: 通过热驱动的反应自组装 nanogel 形成示意图.含 (thermoresponsive) 酰肼官能化聚合物的水溶液在其低临界溶液温度以上加热, 以形成稳定的 uncrosslinked nanoaggregate。接着, 通过腙键形成, 加入醛功能聚合物, 从而使 nanogel 颗粒在 LCST 下冷却后稳定 nanoaggregate。请单击此处查看此图的较大版本.
为了制造可降解的纳米纤维, 本文描述了一种反应静电纺丝技术, 在其出口 (用于制造散装水凝胶) 的双筒注射器连接到标准的静电纺丝平台 (图4)33。
图 4: 用活性静电纺丝法制备凝胶碳纤维形成示意图.一个双桶注射器与静态混合器 (加载如描述散装水凝胶, 但也包括一小部分的高分子量聚乙烯 (环氧乙烷) 作为静电纺丝辅助) 安装在注射器泵, 针在年底的注射器连接到高压电源。腙交联发生在纤维纺纱过程中, 以便当流击中收集器 (无论是铝箔或旋转铝盘) 的纤维结构形态保持。请单击此处查看此图的较大版本.
该协议使用 PNIPAM 或 POEGMA 作为感兴趣的聚合物, 证明了这种方法在创建可降解智能水凝胶网络中的应用;然而, 所描述的基本方法可以转化为任何水溶性聚合物, 尽管对粘度有适当的调整, (在自组装 nanogel 制造方法的情况下) 预聚合物在形成种子时的稳定性nanoaggregate。
我们已经成功地将所有这些制造技术应用到多个聚合物系统中, 只使用了上面详细描述的 PNIPAM 和 POEGMA 方法的细微变化;但是, 这些协议的使用者必须认识到当其他聚合物被替换到这些过程中可能出现的问题。特别是, 增加前体聚合物的粘度会对加工 (特别是微流控法) 和两种前驱体聚合物的混合效率产生负面影响。此外, 聚合物的凝胶时间必须以依赖于形态学的速率来控制, 以避免过早的凝胶作用来抑制流动或防止反应性预聚合物的互扩散, 必要的是形成理想的均匀凝胶结构。下面介绍了每种策略的具体局限性, 以及我们用来适应这些方法在每个制造长度范围内处理这些限制的方法。
双桶注射器共挤出散装水凝胶
凝胶时间是控制的关键变量, 以保证双筒注射器技术在大体积水凝胶成型中的有效性。聚合物, 凝胶太快后, 接触 ( 5 s 是可取的 (虽然不是必需的) 使用这种技术;这是特别重要的, 如果复制水凝胶正在进行物理或机械分析, 以确保每一个水凝胶铸造具有相同的成分。通过改变一个或两个前体聚合物 (较低的官能团密度导致较慢的凝胶化) 或改变用于形成凝胶的前体聚合物的浓度, 可以很容易地改变凝胶时间 (低浓度导致凝胶化)21。交替地, 取代 (更反应性) 醛组与 (无反应) 酮组作为亲电性在胶凝对显著降低凝胶时间, 而不显著改变的组成, 产生的水凝胶35;用醛和酮单体前体混合物制备的聚合物, 可用于调整所需的凝胶时间, 而不改变所使用的前体聚合物的浓度 (因而形成的凝胶中固体的质量百分比)。
我们还注意到, 第一个水凝胶铸件并不总是具有与随后的水凝胶铸造相同的性质, 这一观察归因于两个桶的内容实际达到静态混合器的速率稍有差异。因此, 我们通常通过挤出一个小 (< 0.3 毫升) 凝胶的一部分, 在启动铸造过程, 以尽量减少这种变异的双桶注射器。最后, 虽然在使用寡聚合成预聚合物时通常不会有问题, 但一个或多个前体聚合物溶液的粘度在这种技术的背景下可能构成挑战, 无论是用简单的拇指凹陷来促进流动。以及在静态混合器中促进有效的混合。然而, 有些令人惊讶的是, 即使是具有明显不同粘度的前体聚合物溶液, 使用部件列表中描述的静态混合器附件 (例如, PNIPAM 具有高分子重量碳水化合物26), 表明由于不匹配的粘度而导致低效混合的担忧可能至少在大体积范围内并不显著。如果需要, 使用注射器泵 (而不是拇指) 来驱动流量和/或使用一个更大的测量针在出口可以帮助克服与 extrudability 在这些系统中的问题。
微尺度水凝胶通过反应微流体
与微流体方法有关的关键步骤是凝胶微粒的制备是微流体芯片与两种反应聚合物的启动。如果聚合物以不同的压力或不同的速率传递到芯片中, 则差压可以推动一个前体聚合物溶液回流到储层 (或至少朝向储层) 的其他前驱体聚合物。这就导致了从粒子形成到上游的凝胶化, 有效地堵塞了流量, 从而需要芯片处理。在每个储层与混合点之间留下的曲折路径, 会对回流产生明显的阻力;然而, 即使是训练有素的操作员也会偶尔在稳定的流量机制实现之前对芯片进行凝胶。根据我们的经验, 在1-2 分钟之间通常需要稳定的流动后的水滴形成 (时间相对多分散凝胶微粒生产);如果在操作的前5-10 分钟内没有发现任何问题, 则可能会连续数小时完成单分散粒子的生产。使用具有相对较好的粘度的前体聚合物以及非瞬时凝胶时间 (至少 > 十五年代优选), 大大有助于避免此类问题, 并促进稳定流动的形成。
请注意, 不同的流速范围从 0.01-0. 1 毫升/小时的水相中和 1.1-5.5 毫升/小时的油相中已经测试使用这个芯片设计, 导致制造的大小范围的 ~ 25-100 µm 根据剪切应用在流聚焦连接;更快的流速等同于更高的剪切, 因而更小的微粒形成了31,32。改变油流量, 同时保持总水流量低 (0.03 毫升/小时, 如协议所述) 被发现是最有效的控制凝胶微粒的大小, 而不损害任何单分散性或寿命的设备, 两者都是观察到在所引用的总水流量的较高端明显减少。更大的油流量 (> 5.5 毫升/小时), 以创建较小的粒子是可能的, 但增加了芯片剥离的风险 (一个常见的限制, 与等离子结合的微流控芯片)。使用另一种方法粘合芯片可以使流速更快, 从而减少凝胶微粒的产生, 这是我们目前正在探索的一种策略。减小喷嘴的大小也可能有助于减少可能产生的微粒的大小, 尽管在粒子形成之前, 过早凝胶的风险增加了。流速慢往往导致流动不稳定, 因而更高的 polydispersities 和增加芯片凝胶的风险;采用多通道微流控系统, 其稳定性和分辨率高于本协议中使用的标准注射器泵, 可以克服这种局限性。
石油的选择对于这项协议的成功至关重要, 因为较重的油 (在收集后防止凝胶微粒聚集的有利条件) 导致喷嘴中的颗粒形成的一致性远远低于所报告的轻质硅油。《议定书》。我们假设这种减少的重现性是由于更低的浓度的注射器泵浦较重的油, 导致更多的可变剪切在搅拌点。避免凝胶微粒聚集在收集瓶也是一个挑战, 特别是立即在出口从微流控装置在点就地凝胶不完整和大量可用的反应功能小组是可利用的形成桥梁在碰撞的微粒之间在汇集浴。这一挑战的解决方法是: 增加微流控芯片本身的出口通道长度, 保持凝胶微粒在层流流中较长的时间, 以促进更完整的凝胶;在喷嘴后添加侧通道, 将更多的油注入芯片中, 从而更好地将凝胶微粒在该后混合通道中分离, 而不会影响喷嘴本身或颗粒生产速率的剪切场;并在收集瓶中加入磁性搅拌机, 以避免凝胶微粒沉淀, 保持相邻颗粒间的平均分离。虽然非常缓慢的胶凝聚合物可能会改善设备的稳定性和最小化的问题与启动, 这类系统也被观察到大大增加了凝胶微粒聚集的风险, 作为更多的反应性功能组保持反应 (从而能够形成粒子之间的桥梁) 在较长的时间内。因此, 15-60 s 顺序的凝胶时间似乎是最佳的这一技术: 足够慢, 使启动, 但足够快, 以确保大多数反应功能组被消耗之前的凝胶微粒退出层流通道进入收集瓶。
最后, 删除模板油是必不可少的, 以确保所产生的粒子保持预期的智能性能的基础上添加预聚合物的组成, 并使这些粒子在生物医学的环境中使用。所描述的戊烷洗涤过程在这方面是非常有效的一般凝胶微粒生产。然而, 这种技术在直接生物医学环境中的应用 (例如, 片上细胞封装) 需要重新评估此协议。我们还探讨了橄榄油的使用, 建议在接触细胞36的情况下, 作为分散剂的一种更惰性的油。虽然粒子的形成是可能的, 凝胶微粒的数量比可以达到与矿物油, 至少与目前的芯片设计多分散。因此, 虽然该芯片似乎适用于合成聚合物和天然高分子凝胶微粒形成31, 可能需要一个修改的设计, 以更广泛地利用这种技术在所有可能的材料组合。
反应自组装纳米水凝胶
磁性已形成使用非常广泛的加工条件, 包括不同浓度的种子聚合物 (0.5-2 wt%), 不同的交联比例: 种子聚合物 (0.05-0. 2), 不同的温度 (40-80 °c), 不同的混合速度 (200-800 rpm), 和不同的加热时间后加入交联剂聚合物 (2-60 分钟)28。就浓度而言, 观察到的趋势一般都是预测的, 因为种子聚合物浓度越高, 交联剂的磁性和比例越高: 种子聚合物导致磁性的交联密度较高, 从而降低thermoresponsivities。应该强调的是, 增加种子聚合物浓度太高最终导致大块聚集而不是 nanoaggregation, 符合在常规自由基沉淀过程中观察到的形成thermoresponsive 磁性3。更短的加热时间也被发现有利于形成更小和更分散的颗粒。我们假设, 在温度高于 LCST 一个或两个前体聚合物时, nanoaggregate 在较长时间内会增加聚集在 nanogel 碰撞上的概率, 而腙键的疏水性则相对于无论是前体醛或肼功能基团, 使这种聚集更有可能随着交联程度的提高。最后, 从工艺角度来看, 较短的加热时间是有利的, 因为在交联聚合物添加后, 单分散 nanogel 种群可以在2分钟内形成;10分钟被发现是最长的时间, 可持续生产单分散磁性, 同时也允许生产更高交联磁性。有趣的是, 这种方法对混合非常不敏感, 几乎完全相同的颗粒大小和粒度分布是由于混合在不同的速度, 甚至扩展到较大的体积。虽然最初对这一结果感到惊讶, 但它可能会提到热力学在调节 nanogel 生产中的主要作用。
为了达到低 polydispersities, nanoaggregate 的胶体稳定性和水化程度似乎是关键变量。例如, nanoaggregates 准备使用更亲水性的酰肼功能高分子作为种子, 而不是亲水性较低的醛功能性聚合物, 导致磁性显著降低 polydispersities。实验装配温度与种子聚合物 LCST 的差异也至关重要。在种子聚合物 LCST (T-LCST) < 5 °c 以上的温度下操作, 可提供单分散 nanogel 形成的最高概率;在 LCST 以上的操作产生更多的疏水和折叠 nanoaggregates, 更有可能聚集和不太可能的交联, 而在 LCST 以下操作导致一个相对不紧凑的种子聚合物, 不能有效或重现联。为了对粒子单分散性进行最佳预测, 我们建议首先进行紫外/可见光扫描, 以测量种子聚合物的起始 LCST, 然后在该 LCST 之上的温度1-2 摄氏度下执行自组装过程。
请注意, 使用这种方法生产的磁性可以是冻干和 redispersed, 不改变胶体的稳定性, 往往是不可能的自组装结构和我们认为, 由于我们的交联稳定方法。我们还预计, 只有种子聚合物需要 thermoresponsive 这种方法来工作;使用不响应或响应其他刺激的交联聚合物, 可能进一步扩大这种技术的最终适用性。最后, 由于两种反应前体聚合物的混合在这种情况下是被动的, 而不是活性的, 胶凝时间在过程控制方面相对于所描述的其他制造策略来说要重要得多。然而, 即使在这种技术, 保持总交联时间 < 30 分钟是可取的, 以尽量减少粒子聚集的风险。
纤维结构水凝胶的活性静电纺丝
控制反应性预聚合物的凝胶时间是凝胶碳纤维生产成功的关键。特别是, 近似地匹配静态混合器中前体聚合物的停留时间 (通过改变双筒注射器溶液的流速和静态混合器的长度和扭曲控制) 与大块胶凝前体聚合物的时间是必不可少的, 既保持可纺性, 以及确保有效地交联的纺纤维之间的针和收藏家。快速的胶凝导致无效的泰勒锥体发展和因而可怜的可纺性, 而较慢的胶凝导致水溶液, 而不是凝胶击中收集器, 导致传播和最终形成薄膜凝胶而不是纳米。在停留时间稍低于散装凝胶时间也被发现是有效的 (确实比减少针头堵塞的风险), 因为水蒸发, 因为溶液是纺有效地集中的前体聚合物在流, 从而加快了纺丝过程中的凝胶动力学。在同样的静脉, 在较高的针到收集器的距离 (> 10 厘米) 在这个过程中通常是有利的, 因为更短的距离减少了水蒸发的时间, 因此需要更严格的控制之间的关系停留时间和凝胶时间, 以保持纤维结构产品。
请注意, 使用聚氧乙烯 (或其他高分子量和容易静电纺丝聚合物) 在本议定书中是必不可少的, 以促进碳纤维的形成, 因为短和高度分枝 POEGMA 低聚物不能单独达到足够程度的纠缠, 以诱导纺丝;相反, 电喷雾结果在所有的工艺条件下测试的 POEGMA 配方 (虽然这可能也有应用, 使可降解凝胶颗粒使用这种化学)。要保持一个完全纤维结构的形态, 必须要有 1 wt% (1 MDa 分子量) 的最小聚氧乙烯浓度。注意, 在不破坏纤维结构网络完整性的情况下, 在简单浸泡过程 (去离子水 24 h) 下, 聚氧乙烯可以从纤维中除去;这样, 聚氧乙烯作为一种瞬态静电纺丝助剂, 比最终纤维结构产品的重要组成部分更具作用。还要注意的是, 各种类型的收藏家, 包括简单的铝箔 (创建薄层水凝胶, 可以分层从收集器浸泡) 以及旋转铝盘 (创建更厚的脚手架) 可以与此相同的结合使用技术, 提供了控制凝胶速率、静电纺丝速率、静电纺丝过程中水分蒸发速率不变的其它工艺变量。
有趣的是, 根据用于制备不同形貌的方法, 在同一水凝胶前体制备的水凝胶的降解时间上有显著的差异。例如, POEGMA 纤维结构水凝胶的降解速度比散装 POEGMA 水凝胶具有相同的成分, 尽管其表面积明显较高, 从而获得水水解腙键。我们将这些差异与所描述的协议在混合前体聚合物的几何形状方面的内在反差联系在一起, 这可能导致内部凝胶 homogeneities 和/或明显不同的形态和/或在原位聚合物前体的浓度与凝胶的同一时间尺度, 特别是在静电纺丝中, 由于在这一过程中观察到的同时的水蒸发和交联。虽然这可能有点复杂的选择前体聚合物如果一个聚合物的目标是在每个议定书中使用, 它也可能提供一个技术机会, 使水凝胶与一个化学成分, 但非常不同的物理性质。
总的来说, 所描述的方法提供了一个战略, 以制造可降解 (或至少 renally clearable) 类似的 thermoresponsive 聚合物在多长尺度 (散装, 微, 和纳米) 和多种类型的内部结构 (颗粒或纤维)。这些议定书解决了将常规制备的合成 thermoresponsive 材料成功地翻译成生物医学领域的关键障碍: 可注射性和降解性。我们正在继续探讨这些材料在药物输送和组织工程应用中的应用, 从肿瘤的物理靶向、药物在血脑屏障的转运、蛋白质的治疗交付眼球的背面、组织的定向生长以及细胞的 thermoreversible 黏附和分化等应用。
The authors have nothing to disclose.
来自加拿大自然科学和工程研究理事会 (NSERC) 的资助, NSERC 创建-同上 (细胞外基质的综合设计) 计划, 20/20: NSERC 眼科生物材料研究网, 和安大略研究部和创新早期研究员奖项目被认可。
Chemicals | |||
2,2 – azobisisobutryic acid dimethyl ester | Wako Chemicals | 101138 | |
Di(ethylene glycol) methyl ether methacrylate (M(EO)2MA) | Sigma Aldrich | 447927 | 188.2 g/mol, n=2 ethylene oxide repeat units |
Oligo (ethylene glycol) methyl ether methacrylate (OEGMA475) | Sigma Aldrich | 447943 | 475 g/mol, n=8-9 ethylene oxide repeat units |
Acrylic acid (AA), 99% | Sigma Aldrich | 147230 | |
Thioglycolic acid (TGA), 98% | Sigma Aldrich | T3758 | |
Dioxane, 99% | Caledon Labs | 360481 | |
Nitrogen, UHP grade | Air Liquide | Alphagaz1 765A-44 | |
Adipic acid dihydrazide (ADH), 98% | Alfa Aesar | A15119 | |
N'-ethyl-N-(3- dimethylaminopropyl)-carbodiimide (EDC, x%) | Carbosynth | FD05800 | |
Hydrochloric acid (HCl), 37% | Sigma Aldrich | 320331 | |
Sodium hydroxide (NaOH), 97% | Sigma Aldrich | 221465 | |
Aminoacetyl aldehyde dimethyl acetal, 99% | Sigma Aldrich | 121967 | |
4-Hydroxy-TEMPO, 97% | Sigma Aldrich | 176141 | |
Methacryloyl chloride,97x% | Sigma Aldrich | 523216 | |
Petroleum ether, 95% | Sigma Aldrich | 32047 | |
Magnesium sulfate, 99.5% | Sigma Aldrich | M7506 | |
tert-Butyl methyl ether, >99.0% | Sigma Aldrich | 443808 | |
Phosphate buffered saline | BioShop | PBS405.1 | 1x, pH 7.3-7.5 |
N-isopropylacrylamide, 99% | J&K Scientific | 258717 | Recrystallized from 60% hexanes/40% toluene |
Ethanol, anhydrous | Commerical Alchols | P016EAAN | |
Span 80 | Sigma Aldrich | S6760 | |
Heavy paraffin oil | Caledon Labs | 1326197 | |
Pentane, reagent grade | Caledon Labs | 1/10/7800 | |
Poly (ethylene oxide) average Mv 600,000 | Sigma Aldrich | 182028 | |
Supplies essential for synthesis and hydrogel fabrication | |||
Rotary evaporator | Heidolph | G3 | |
Dialysis tubing (3500 Da molecular weight cut-off) | Spectrum Labs | 28170-166 | Vol/length= 6.4mL/cm |
Double barrel syringe | Medmix | L series | L series, 2.5 mL, 1:1 volume ratio |
Static mixer | Medmix | L series | L series, 2.5 mL, 1:1 volume ratio, 1.5" length |
Silicone rubber sheet, 1/16" thickness | McMaster-Carr | 9010K12, 30A Durometer (Super Soft) | |
Syringe pump | KD Scientific | KDS Legato 200 | Infuse Only Dual Syringe Pump |
High voltage power supply | Spellman | 230-20R | 0 to 20 kV |
Microfluidic Chip Fabrication | |||
Silicon wafer | University Wafer | 2080 | D = 76.2 mm; 380 µm thickness; P-doped; <100> orientation |
SU-8 100 | MicroChem | Y131273 | |
SU-8 Developer | MicroChem | Y020100 | |
Custom 2.5" spincoater | Built in-house | N/A | |
Mask Aligner | KARL SUSS | MJB3 UV400 (with a 276 W lamp) | |
Masterflex L/S 13 Silicone Tubing | Cole Parmer | OF-96400-13 | Peroxide-cured |
Dow Corning Sygard 184 Silicone Elastomer Base | Ellsworth Adhesives | 4019862 | |
Dow Corning Sygard 184 Silicone Elastomer Curing Agent | Ellsworth Adhesives | 4019862 | |
High Power Plasma Cleaner | Harrick | PDC-002-HP | |
Characterization Instruments | |||
Mach 1 micromechanical tester | Biomomentum | LB007-EN | |
Cellstar tissue culture 12 well plate | Greiner Bio-one | 665 180 | |
Cell culture insert for 12 well plate | Corning | 08-771-12 | 8 µm pore size |
Optical microscope | Olympus BX51 optical microscope | BX51 | |
Temperature-controlled microscope stage | Linkam Scientific | THMS600 | |
Gel permeation chromatograph (GPC) | Waters | 590 HPLC Pump | Waters Styragel columns (HR2, HR3, HR4; 30 cm x 7.8 mm (ID); 5 mm particles), Waters 410 refractive index detector |
Dynamic light scattering (DLS) | Brookhaven | 90Plus Particle Size Analyzer | |
Transmission electron microscopy (TEM) | TEMSCAN | JEOL 1200EX | Accelerating voltage 100 kV |
Scanning electron microscopy (SEM) | Tescan | Vega II LSU | Accelerating voltage 10 kV |
Microsquisher | CellScale Biomaterials Testing | MS-50M-01 |