Een additief productie-strategie voor de verwerking van UV-crosslinkable hydrogels heeft ontwikkeld. Deze strategie voorziet in de vergadering van de laag-voor-laag van de microfabricated hydrogel structuren, alsook de vergadering van onafhankelijke onderdelen, levert geïntegreerde apparaten met bewegende onderdelen die inspelen op de magnetische aandrijving.
Polyethyleenglycol (PEG)-gebaseerde hydrogels zijn biocompatibel hydrogels die zijn goedgekeurd voor gebruik bij de mens door de FDA. Typische PEG gebaseerde hydrogels hebben eenvoudige monolithische architecturen en vaak een functie als steigers materialen voor weefsel technische toepassingen. Meer geavanceerde structuren nemen meestal een lange tijd te fabriceren en te doen geen bewegende onderdelen bevatten. Dit protocol beschrijft een fotolithografie methode waarmee voor facile en snelle microfabrication van PEG structuren en apparaten. Deze strategie omvat een in-house ontwikkelde fabricage stadium dat voorziet in de snelle fabricage van 3D structuren door te bouwen naar boven in een laag-voor-laag-mode. Onafhankelijk bewegende onderdelen kan ook worden uitgelijnd en gemonteerd op ondersteunende structuren om te vormen van de geïntegreerde apparaten. Deze onafhankelijke componenten zijn doped met superparamagnetische ijzeroxide nanodeeltjes die gevoelig voor magnetische aandrijving zijn. Op deze manier kunnen de gefabriceerde apparaten worden bediend met behulp van externe magneten opleveren van de bewegingen van de componenten binnen. Vandaar, deze techniek maakt het mogelijk voor de fabrikatie van verfijnde MEMS-achtige apparaten (micromachines) die bestaan volledig uit een biocompatibele hydrogel, kunnen functioneren zonder een onboard energiebron, en te reageren op een contact-minder methode van aandrijving. Dit manuscript beschrijft de fabricage van zowel de fabricage set-up evenals de stapsgewijze methode voor de microfabrication van deze MEMS-achtige hydrogels gebaseerde apparaten.
MEMS devices gevonden een veelheid van toepassingen met name op het gebied van medische hulpmiddelen. Hoewel ze lenen veel toegevoegde functionaliteiten en de verkleinde aard van deze apparaten maken hen aantrekkelijk voor gebruik als implantables1,2,3, deze apparaten vaak hebben inherente veiligheid en biocompatibiliteit problemen, zoals ze zijn samengesteld uit materialen die schadelijk voor het menselijk lichaam (bijvoorbeeld metalen, batterijen, enz.)4,5,6 zijn kunnen. PEG gebaseerde hydrogels zijn gezwollen polymeer vloeistof netwerken en zijn vaak gebruikt voor toepassingen zoals weefsel engineering steigers grotendeels ten dele te wijten aan hun hoge biocompatibiliteit7,8. PEG gebaseerde hydrogels geweest ook FDA-goedgekeurd voor gebruik in mens9,10,11. Echter, als gevolg van de eigenschappen van het materiaal hydrogel, ze doen niet gemakkelijk weerstaan normale productieprocessen zoals technieken die worden gebruikt in typische silicium gebaseerde microfabrication. Dus, hydrogel gebaseerde constructies zijn meestal beperkt tot eenvoudige monolithische platforms. Huidige inspanningen op microfabrication van hydrogels hebben geresulteerd in structuren met micron middelgrote functies; deze structuren zijn echter vaak van een enkellaags en een enkele materiële12,13 en ontbreken bewegende onderdelen14,15,16.
In een eerdere werk beschrijven we een strategie voor het fabriceren van micromachines dat geheel uit een biocompatibele PEG gebaseerde hydrogel materiaal17 bestaat. Micron en middelgrote functies kunnen worden vervaardigd gemakkelijk met behulp van een methode fotolithografie en deze structuren kunnen worden gebouwd naar boven met een laag-voor-laag methode, ingeschakeld door de beweging van de precieze z-as van het substraat waarop de hydrogels zijn polymeervorm. Hydrogels van verschillende composities kunnen naast elkaar worden vervaardigd. Daarnaast hebben deze apparaten bewegende onderdelen die kunnen worden bediend met behulp van een externe magneet. Deze veelzijdige techniek is ook geschikt voor verwerking van zacht materiaal of hydrogel thats foto-polymerizable. Deze techniek is dus zeer geschikt voor het fabriceren van geavanceerde MEMS-achtige apparaten bestaan geheel uit hydrogels.
Deze techniek is een facile en snelle methode voor laag-voor-laag fotolithografie van hydrogel microstructuren. Met behulp van een additief manufacturing aanpak, kunnen we gemakkelijk bouwen een scala aan 3D-structuren uit biocompatibel materiaal en zelfs het nemen van bewegende delen. Hierdoor zouden dus de vorming van volledig biocompatibel microdevices. De techniek is gebaseerd op eenvoudige herhaling van lithografie stappen, die is ingeschakeld door de nauwkeurige controle van de hoogte van het substraat van de bodem via een micrometer hoofd. Traditionele fabrication technieken die worden gebruikt in de MEMS-industrie, waarbij harde verwerking technieken en opofferende materialen, is vaak niet compatibel is met de verwerking van zachte hydrogels. Andere methoden voor 3D printing hydrogels, zoals extrusie gebaseerde methoden, zijn beperkt tot ruimtelijke resoluties boven 200 µm en afdruksnelheden van mm/s voor eenvoudige structuren die bevatten geen bewegende onderdelen18,19. Stereolithografie (SLA) en digitale lichte project (DLP) gebaseerd bioprinters misschien kunnen bereiken van betere resoluties maar zijn ook een stuk duurder te installeren. Deze fabricage-strategieën zijn ook niet kundig voor prent gemakkelijk overhangen zonder substraat ondersteuningsmaterialen, die moeilijk in te voeren en het verwijderen van het afgesloten apparaat zou kunnen zijn. We omzeilen dit door uitlijnen en actinemonomeren van een pre-gevormde afdichtende laag verzonnen ondersteunende structuur als een definitieve stap naar de vormen van het afgesloten apparaat. Het ontwerp van de fabricage set-up geeft de gebruiker gemakkelijk toegang tot de verzonnen structuren en zorgt voor de gemakkelijke uitlijning van verschillende onderdelen met het gebruik van uitlijning merken.
De strategie die hier gepresenteerd is ook een stuk sneller dan andere technieken van soortgelijke resoluties; de totale tijd genomen voor de bewezen vervaardiging van het apparaat met een roterende is ongeveer 15 minuten. Een ander voordeel van deze strategie van de fabricage, hoewel niet aangetoond in dit protocol maar weergegeven in onze eerdere werk17, is de mogelijkheid voor de gebruiker snel en gemakkelijk veranderen de soort polymeer dat wordt gebruikt tussen stappen die kunnen worden gedaan in kleine hoeveelheden toegevoegd . Op deze manier kan men apparaten die een samenstelling van verschillende soorten hydrogels dit creëren. Het apparaat vervaardigd gebruikend deze strategie ook heeft het toegevoegde voordeel van contactloze aandrijving zoals de versnelling een segment dat is doped met ijzeroxide nanodeeltjes bevat, waardoor de versnelling gevoelig voor magnetische aandrijving en dus kan worden bediend met behulp van een externe magneet. Bovendien, kan het apparaat is heel biocompatibel en vandaar veilig geïmplanteerde in vivo.
Een belangrijk kenmerk van deze techniek is de behandeling van de verschillende glazen substraten, waarmee de gebruiker bij voorkeur houden of afstoten van de gepolymeriseerde hydrogel aan de onderste of bovenste glas substraat. Wanneer een combinatie van onbehandelde glas wordt gebruikt met een PFOTS-behandelde glazen oppervlak (onderkant substraat), zal bij voorkeur gevormde hydrogels voldoen aan onbehandelde glas, zoals ze afgeslagen van het gefluoreerde oppervlak van glas PFOTS-behandeld zijn. Omgekeerd, wanneer PDMS beklede glas wordt gebruikt met een PFOTS-behandelde bodem substraat, hydrogels zal neiging om blijven op het oppervlak van PFOTS-behandeld zoals PDMS oppervlakken sterker af te de gevormde hydrogels weren. Deze functie maakt het mogelijk om te bouwen naar boven, hydrogels houden zodat ze zijn geïmmobiliseerd op glazen substraten en gereserveerd kunnen worden voor aanpassing aan andere structuren op een later moment in de tijd, of zelfs de bouw van naar beneden. Dit wordt toegevoegd aan de flexibiliteit van de techniek en de soorten ontwerpen die kunnen worden vervaardigd, alsmede in staat stelt de opneming en de afdichting in voor onafhankelijke, vrije voortbewegende hydrogel onderdelen.
Tijdens de fabricage van laag-voor-laag is het belangrijk voor het optimaliseren van de polymerisatie-tijd gebruikt. Hydrogels mag optimaal kruislings gekoppelde vormen ze op volledige dikte en high-fidelity in vergelijking met de shapes die zijn gedefinieerd door de photomask. Dit is afhankelijk van de kracht van de lamp en het type hydrogel gebruikt. Hoewel in dit protocol niet wordt weergegeven, wordt de tijd van de polymerisatie afneemt met toenemende macht van de lamp en neemt toe met toenemende PEG ketenlengte en PM10 PEGDA gebruikt. Andere factoren die invloed hebben op de hoeveelheid energie beschikbaar voor photopolymerization, zoals de verandering in de dekking van de prepolymeren als gevolg van de toevoeging van ijzeroxide nanodeeltjes (Figuur 4), zal ook van invloed op de tijd van de polymerisatie. Optimalisatie voor voorwaarden voor verschillende hydrogel composities dwarsbinding is dus vereist vóór het begin van het fabricageproces van apparaten.
Uitlijning merken op de fotomaskers gebruikt en de juiste uitlijning van de hydrogel lagen, met name de laatste afdichtende laag, zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat goede afdichting wordt uitgevoerd, en de inwendige onderdelen niet per ongeluk kruislings op de omliggende ondersteuningsstructuren tijdens het fabricageproces. Dit zou voorkomen dat deze onderdelen vrij bewegen tijdens magnetische aandrijving. Zoals afgebeeld in Figuur 5, resulteert een uitgelijnd top afdichten van laag- en photomask in het crosslinking en verankering van een gedeelte van de versnelling aan het bulkmateriaal van het apparaat zelf. Deze versnelling doet dientengevolge niet draaien wanneer bediend met een magneet.
De apparaten kunnen worden bediend met behulp van sterke permanente magneten zoals neodymium-magneten. Deze magneten genereren van sterke magnetische krachten bij korte afstand tot Ferromagnetische materialen en zorg moet worden genomen ter voorkoming van schade. Het apparaat kan worden bediend als wilt verplaatsen zonder de magneet komt in contact met het apparaat; de magneet kan worden gehouden of ~ 1cm afstand van het apparaat. De bewegingen van de ijzer-doped componenten kan moeten voldoen aan de beweging van de magneet en worden bediend ga continu of met tussenpozen zo gewenste georiënteerde. Het apparaat kan handmatig worden bediend of een frontale opstelling kan worden gebruikt. De magneet kan worden aangesloten op een actuator (bijvoorbeeld servomotor) aan roterende beweging. De snelheid van de rotatie van de magneet, en dus de snelheid van de rotatie van de ijzer-doped component, kan worden gecontroleerd met behulp van een microcontroller. Dit biedt een nauwkeuriger methode van aandrijving.
Figuur 8 toont schema’s en beelden van verschillende ontwerpen van eerdere werkzaamheden die waren vervaardigd gebruikend deze zelfde techniek en tonen van de veelzijdigheid van deze methode. Deze ontwerpen variëren van eenvoudige apparaten die vergelijkbaar zijn met kleppen (figuur 8A) naar meer gecompliceerde en geavanceerde ontwerpen die inspiratie kunnen putten uit de Genève station ontwerp (figuur 8D) die bestaan uit 2 betrokken versnellingen die intermitterende produceren verkeer. De kleinste functies die kunnen worden gegenereerd met behulp van deze techniek waren meestal ongeveer 100 µm en elk ontwerp bestaat uit meerdere lagen (3 tot 6 lagen). Verschillende soorten hydrogel composities (met verschillende mechanische sterke en porositeit) kunnen ook worden polymeervorm en verbonden met elkaar. Vandaar, een gemakkelijk is te combineren de soorten hydrogels binnen een apparaat afhankelijk van de vereiste functie van de verschillende onderdelen binnen het apparaat moet worden gebruikt.
The authors have nothing to disclose.
Dit werk werd gesteund door een NSF CAREER award, NIH R01 grant (HL095477-05) en NSF ECCS-1509748 subsidie. S.Y.C. werd gesteund door de National Science beurs (PhD), die werd toegekend door het Agentschap voor wetenschap, technologie en onderzoek (Singapore). Wij danken Keith Yeager voor hulp bij de opbouw van de fabricage set-up, en Cyrus W. Beh voor foto’s van de set-up en apparaten.
Poly(ethylene glycol) (n) diacrylate [MW 400Da] | Polysciences, Inc | 01871-250 | PEGDA reagent for prepolymer |
Darocur 1173 | Ciba Specialty Chemicals, Inc | – | Photoinitiator |
Iron oxide (II, III) | Sigma Aldrich | 637106-25G | Iron oxide nanoparticles |
Trichloro(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)silane | Sigma Aldrich | 448931 | Fluorinated compound that is used to vapor silanize the PDMS chamber to prevent adhesion of hydrogel to the glass coverslip that is bonded to the flexible PDMS membrane with prolonged use of the PDMS chamber |
Petri dish, glass | Sigma Aldrich | BR455743 | Glass petri dishes for casting PDMS layers for forming PDMS chamber |
Sylgard 184 Silicone Elastomer Kit (PDMS) | Dow Corning | 240-4019862 | PDMS for fabrication chamber |
Glass coverslips (No. 2), 50 x 45 mm | Fisher Scientific | FIS#12-543F | Glass substrates that cover the fabrication chamber |
Fisherbrand Straight Flat Tip Forceps 4.75in | Fisher Scientific | FIS#16-100-112 | Tweezers for handling polymerized hydrogel layers/devices |
Omnicure S2000 | Cadence Technologies Pte Ltd | 010-00148R | UV lamp |
5 mm Adjustable Collimating Adaptor | Cadence Technologies Pte Ltd | 810-00042 | Collimator for UV lightsource |
Photomasks | CAD/Art Services Inc | – | Photomasks used to define hydrogel microstructures |
Adobe Illustrator | Adobe | – | Designing of photomasks |