Les tests de gouttelettes eau-dans-huile sont utiles pour la chimie analytique, l’évolution enzymatique et l’analyse unicellulaire, mais nécessitent généralement une microfluidique pour former les gouttelettes. Ici, nous décrivons l’émulsification à gabarit de particules, une approche sans microfluidique pour effectuer des tests de gouttelettes.
Les réactions effectuées dans des gouttelettes monodispersées offrent une précision et une sensibilité accrues par rapport à des réactions équivalentes effectuées en vrac. Cependant, l’exigence de la microfluidique pour former des gouttelettes contrôlées impose une barrière aux non-experts, limitant leur utilisation. Ici, nous décrivons l’émulsification par gabarit de particules, une approche pour générer des gouttelettes monodispersées sans microfluidique. À l’aide de sphères d’hydrogel à modélisation, nous encapsulons des échantillons dans des gouttelettes monodispersées par simple vortex. Nous démontrons l’approche en l’utilisant pour effectuer une PCR numérique sans microfluidique.
La microfluidique des gouttelettes tire parti du compartimentage dans les gouttelettes de picolitre pour augmenter la sensibilité et la précision des essais par rapport aux réactions en vrac, et a de nombreuses applications dans le criblage chimique, l’ingénierie des protéines et le séquençage de nouvelle génération1,2,3. Par exemple, la réaction en chaîne par polymérase par gouttelettes numériques (ddPCR) offre une précision accrue par rapport à la réaction en chaîne par polymérase quantitative en vrac (qPCR), avec des applications pour la variation génétique des cancers, la détection des mutations causant des maladies et le diagnostic prénatal4,5,6. Un défi de la microfluidique des gouttelettes, cependant, est l’exigence de dispositifs microfluidiques pour partitionner les échantillons; Bien que la microfluidique offre un excellent contrôle sur les propriétés des gouttelettes, elle nécessite une expertise spécialisée pour construire et exploiter7,8. Par conséquent, les méthodes à base de gouttelettes sont largement limitées aux laboratoires d’experts ou, dans de rares cas, aux applications dans lesquelles un instrument commercial est disponible9,10. Pour élargir l’utilisation des essais de gouttelettes, la nécessité d’instruments microfluidiques spécialisés est un obstacle qui doit être surmonté.
Dans cet article, nous décrivons l’émulsification par gabarit de particules (PTE), une méthode sans microfluidique pour effectuer des réactions dans des gouttelettes monodispersées. Dans le PTE, les particules de modélisation engloutissent l’échantillon en gouttelettes dans l’huile porteuse par simple vortex (Figure 1). Au fur et à mesure que le système se mélange, la partie aqueuse se fragmente en gouttelettes de taille réductrice jusqu’à ce que les gouttelettes contiennent des particules uniques, auquel cas une fragmentation supplémentaire n’est pas possible car elle nécessite de casser les particules. L’échantillon englouti entoure les particules comme une coquille dans les gouttelettes, encapsulant ainsi toutes les cellules dispersées, les réactifs ou les fractions fonctionnelles (Figure 1D). Ainsi, PTE ne nécessite aucun équipement ou expertise pour effectuer des réactions de gouttelettes au-delà d’un vortexeur commun. De plus, la génération de gouttelettes prend quelques secondes par rapport aux minutes ou aux heures avec la microfluidique, et la quantité produite est proportionnelle au volume du conteneur, et non au temps de fonctionnement de l’appareil, ce qui la rend extrêmement évolutive. Ces avantages rendent le PTE idéal pour effectuer des tests de gouttelettes dans diverses circonstances dans lesquelles la microfluidique n’est pas pratique. Ici, nous démontrons le PTE et l’utilisons pour effectuer la ddPCR.
Graphique 1. Vue d’ensemble du processus d’émulsification par modèle de particules. (A) Les particules de modélisation sont mélangées à des réactifs. (B) Les réactifs excédentaires sont éliminés après centrifugation. (C) L’ajout de molécules modèles se produit avant l’ajout d’huile. (D) Le vortex produit des gouttelettes contenant une seule molécule modèle. (E) Le thermocyclage et l’imagerie ultérieurs permettent l’analyse numérique des gouttelettes du gabarit cible. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.
PTE utilise des particules pour encapsuler des échantillons dans des gouttelettes monodispersées par vortex. En plus de sa simplicité et de son accessibilité, PTE offre plusieurs avantages supplémentaires, notamment en permettant de générer instantanément de grands volumes de gouttelettes. De plus, le processus peut être effectué dans un tube isolé, ce qui évite d’avoir à transférer des échantillons vers des dispositifs microfluidiques, rationalise le flux de travail global et limite les possibilités de contamination ou de perte d’échantillons. Les particules de modélisation fournissent également un moyen de concevoir le contenu des réactions de gouttelettes résultantes. Par exemple, la taille, la chimie et la mouillabilité des particules peuvent être conçues pour la capture ciblée de biomolécules ou de cellules, tandis que des fractions fonctionnelles telles que des enzymes, des actifs ou des acides nucléiques peuvent être affichées sur des particules pour faciliter les réactions, telles que le séquençage d’une seule cellule ou la caractérisation fonctionnelle. Bien que l’approche soit flexible, son utilisation comporte néanmoins d’importantes contraintes. Par exemple, il n’est actuellement pas possible d’effectuer des ajouts de gouttelettes comme c’est souvent le cas avec la microfluidique, ce qui nécessite que tous les composants de la réaction soient introduits avant l’encapsulation; cela nécessite que les réactifs soient compatibles et stables jusqu’à ce que les gouttelettes puissent être générées et, dans le cas de combinaisons gênantes, peuvent souvent être traités en mélangeant et en émulsifiant rapidement l’échantillon sur de la glace. Alternativement, des composants réactifs qui peuvent être déclenchés à l’extérieur avec de la lumière ou de la chaleur peuvent être utilisés13. PTE fournit ainsi une méthode flexible et évolutive pour effectuer des tests de gouttelettes accessibles aux non-experts. Ceci, associé à sa simplicité et à sa flexibilité innées, rend PTE idéal pour l’exécution et le développement de nombreuses applications de gouttelettes.
The authors have nothing to disclose.
Ce travail d’élaboration de ce protocole a été soutenu par les National Institutes of Health (R01-EB019453-02), le Bureau du directeur du renseignement national, l’activité des projets de recherche avancée sur le renseignement par l’intermédiaire de Raytheon BBN Technologies Corp (N66001-18-C-4507), le chan-Zuckerberg Biohub Investigator Program, la Defense Advanced Research Projects Agency par l’intermédiaire de la Texas A & M University (W911NF1920013) et les Centers for Disease Control and Prevention de l’Université Johns Hopkins Applied Laboratoire de physique (75D30-11-9C-06818 (CDC3)). Les points de vue et les conclusions contenus dans le présent document sont ceux des auteurs et ne doivent pas être interprétés comme représentant nécessairement les politiques officielles, expresses ou implicites, des organisations susmentionnées ou du gouvernement des États-Unis. Le gouvernement des États-Unis est autorisé à reproduire et à distribuer des réimpressions à des fins gouvernementales nonobstant toute annotation de droit d’auteur.
0.22 um syringe filter | Milipore Sigma | SLGP033RS | |
0.5M EDTA, pH 8.0 | Thermo-Fisher | 15575020 | |
0.75 mm biopsy punch | World Precision Instruments | 504529 | |
1 mL syringes | BD | 309628 | |
1H,1H,2H-Perfluoro-1-Octanol (PFO) | Sigma-Aldrich | 370533 | |
1M Tris-HCI, pH 8.0 | Thermo-Fisher | 15568025 | |
27 gauge needles | BD | 305109 | |
3" silicon wafers, P type, virgin test grade | University Wafers | 447 | |
3D-printed centrifuge syringe holder | (custom) | (custom) | |
Acrylamide solution,40%, for electrophoresis, sterile-filtered | Sigma-Aldrich | A4058-100ML | |
Ammonium persulfate | Sigma-Aldrich | A3678-25G | |
Aquapel (fluorinated surface treatment) | Pittsburgh Glass Works | 47100 | |
Hexane | Sigma-Aldrich | 139386 | |
FC-40 fluorinated oil | Sigma-Aldrich | F9755 | |
Isopropanol | Sigma-Aldrich | 109827 | |
N,N′-Methylenebis(acrylamide) | Sigma-Aldrich | 146072-100G | |
NaCl | Sigma-Aldrich | S9888 | |
Novec-7500 Engineering Fluid (HFE oil) | 3M | 98-0212-2928-5 | |
polyethylene tubing | Scientific Commodities | B31695-PE/2 | |
fluorosurfactant | Ran Biotechnologies | 008-FluoroSurfactant | |
PGMEA developer | Sigma-Aldrich | 484431 | |
Photomasks | CadArt Servcies | (custom) | |
Platinum Multiplex PCR Master Mix (Taq Master Mix) | Applied Biosystems | 4464263 | |
Spin coater | Specialty Coating Systems | G3P-8 | |
Span 80 (sorbitane monooleate) | Sigma-Aldrich | s6760 | |
SU-8 3025 photoresist | Kayaku | 17030192 | |
Triton X-100 (octylphenol ethoxylate) | Sigma-Aldrich | t8787 | |
Tween 20 (polysorbate 20) | Sigma-Aldrich | p2287 | |
Platinum Multiplex PCR Master Mix (Taq Master Mix) | Applied Biosystems | 4464263 | |
Yeast FWD | IDT | 5′-GCAGACCAGACCAGAACAAA-3′ | |
Yeast REV | IDT | 5′-ACACGTATGTATCTAGCCGAATA AC-3 |
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Yeast Probe | IDT | 5′-/56-FAM/ATATGTTGT/ZEN/TCACTCGCGCCTGGG/3IABk FQ/-3′ |
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EVOS FL AUTO | Life Technologies | ||
EVOS LED Cube, GFP | Life Technologies | AMEP4651 | |
SYLGARD 184 KIT 1.1 LB (PDMS base and curing reagents) | Dow Corning | DC4019862 | |
TEMED | Thermo Fisher | 17919 | |
Saccharomyces cerevisiae genomic DNA | Milipore | 69240-3 | |
Expanded plasma cleaner (plasma bonder) | Harrick Plasma | PDC-002 (230V) |