研制了一种加工紫外可交联水凝胶的添加剂制造策略。该策略允许 microfabricated 水凝胶结构的逐层组装以及独立元件的组装, 从而产生集成装置, 其中包含响应磁力驱动的运动元件。
聚乙二醇 (PEG) 基水凝胶是生物相容性水凝胶, 已被 FDA 批准供人类使用。典型的基于 PEG 的水凝胶具有简单的单片结构, 通常作为组织工程应用的脚手架材料。更复杂的结构通常需要很长的时间来制造和不包含移动组件。本协议描述了一种光刻方法, 允许对 PEG 结构和设备进行简便快速的微细加工。这一战略涉及内部开发的制造阶段, 允许快速制造3D 结构, 通过建立向上的逐层的方式。独立的移动组件也可以对齐并装配在支持结构上以形成集成设备。这些独立的成分掺杂了超顺磁性氧化铁纳米粒子, 是敏感的磁性驱动。通过这种方式, 制造的装置可以使用外部磁铁驱动, 从而产生内部元件的运动。因此, 这项技术允许制造复杂的 MEMS 样器件 (微型机械), 这些设备完全由生物相容性水凝胶组成, 能够在没有板载电源的情况下运行, 并对无接触的驱动方法作出反应。这篇手稿描述了制造的建立和逐步的方法, 为这些水凝胶为基础的 MEMS 类器件的微细加工。
MEMS 器件已经在医疗器械领域找到了许多应用。虽然他们提供了很多附加功能和这些设备的小型化性质, 使他们有吸引力的使用作为植入物1,2,3, 这些设备往往具有固有的安全性和生物相容性问题, 因为它们是由可能对人体有害的材料 (如金属、电池等) 组成的,4、5、6。基于 PEG 的水凝胶是液体膨胀聚合物网络, 并经常用于组织工程支架等应用, 主要是由于其高生物相容性7,8。PEG 为基础的水凝胶也被 FDA 批准用于人类9,10,11。然而, 由于水凝胶的材料特性, 它们不易经受正常的制造工艺, 如典型的硅基微细加工技术。因此, 基于水凝胶的构造通常只限于简单的单片结构。目前在水凝胶微细加工方面的努力导致了具有微米尺寸的结构;然而, 这些结构往往是一个单一的层和单一材料12,13和缺乏移动组件14,15,16。
在以前的工作中, 我们描述了一种制造微型机械的策略, 这些方法完全由一种生物相容的 PEG 基凝胶材料17组成。微米尺寸的功能可以很容易地制作使用光刻方法, 这些结构可以建立向上使用逐层方法, 由精确的 z 轴运动的基础上, 水凝胶被聚合。不同成分的水凝胶可以相互相邻制造。此外, 这些设备有移动组件, 可以使用外部磁铁驱动。这种多才多艺的技术也适用于处理任何软材料或水凝胶, 是聚合。因此, 这种技术非常适合于制造由水凝胶组成的复杂的 MEMS 类器件。
该技术是水凝胶显微结构逐层光刻的简便快速方法。使用一种添加剂制造方法, 我们可以很容易地建立各种3D 结构的生物相容性材料, 甚至纳入移动部件。这样就能形成完全生物相容的 microdevices。该技术是基于简单重复的光刻步骤, 这是通过精确控制的底部基板的高度, 通过一个千分尺的头。在 MEMS 工业中使用的传统制造技术, 涉及苛刻的加工技术和牺牲材料, 往往与软水凝胶的加工不相容。其他3D 印刷水凝胶的方法, 如挤出的方法, 仅限于200µm 以上的空间分辨率, 以及不包括移动部件18,19的简单结构的毫米/秒的打印速度。基于光固化成形 (SLA) 和数字光项目 (DLP) 的 bioprinters 也许能够实现更好的解决方案, 但也要花费更多的安装开销。这些制造策略也不能很容易地打印悬垂不支持衬底材料, 这可能是难以引进和从已完成的设备删除。我们通过对预成型的密封层进行对准和聚合, 以此来规避这一情况, 作为最终的步骤, 形成完成的装置。制作安装的设计使用户可以方便地访问预制结构, 并允许使用对齐标记来方便地对各种组件进行校准。
这里提出的战略也比其他类似决议的技术要快得多;用于演示的设备的旋转所用的总时间约为15分钟。这个制造策略的另一个额外优点, 虽然没有在本协议中演示, 但在我们以前的工作17中显示, 是用户能够快速而容易地改变在小容量中可以完成的步骤之间使用的聚合物类型。.这样, 你就可以制造出一种不同类型的水凝胶的合成装置。使用此策略制作的设备还具有非接触驱动的额外优势, 因为齿轮含有与氧化铁纳米粒子掺杂的段, 使齿轮对磁力驱动敏感, 因而可以使用外部磁铁。此外, 该装置是完全生物相容的, 因此可以安全地植入体内。
该技术的一个重要特点是处理不同的玻璃基板, 使用户优先坚持或排斥聚合水凝胶的底部或顶部玻璃基底。当未经处理的玻璃与 PFOTS 的玻璃表面 (底衬底) 结合使用时, 形成的水凝胶将优先坚持未经处理的玻璃, 因为它们被排斥在 PFOTS 玻璃的氟化表面。反之, 当用 PFOTS 处理的底衬底基材涂覆玻璃时, 水凝胶将倾向于留在 PFOTS 处理的表面上, 因为其表面更强烈地排斥形成的水凝胶。这项功能允许一个向上, 坚持水凝胶, 使它们固定在玻璃基板上, 可以预留, 以配合其他结构在稍后的时间点, 甚至建立向下。这增加了技术的灵活性和设计的类型可以被制造并且允许在独立, 自由移动的水凝胶组分的并网和封印。
在逐层制造过程中, 优化聚合时间是非常重要的。水凝胶应该是最好的交叉链接, 使它们形成在充分的厚度和高保真度相比, 光掩模定义的形状。这取决于灯的力量和使用的水凝胶的类型。虽然该协议没有表明, 聚合时间随着灯管功率的增加而减小, 随着 PEG 链长度的增加和 PEGDA 浓度的降低而增加。其他影响聚合可用能量的因素, 例如由于添加氧化铁纳米粒子 (图 4), 预聚体的不透明度的变化也会影响聚合时间。因此, 在设备制造过程开始之前, 需要对不同的水凝胶组合物的交联条件进行优化。
在光掩膜上使用对齐标记和水凝胶层 (特别是最终密封层) 的正确对准, 对于确保进行适当的密封是很重要的, 而内部组件不会无意中交叉链接到制造过程中的周边支撑结构。这将防止这些组件在磁性驱动过程中自由移动。如图 5所示, 一个不校准的顶部密封层和光掩模会导致部分齿轮的交联和锚固与设备本身的体积材料。因此, 这种齿轮不旋转时, 用磁铁驱动。
这些设备可以使用强力永磁磁铁如钕磁铁驱动。这些磁铁在接近铁磁材料时产生强大的磁力, 应注意防止损伤。该装置可在不与该装置接触的磁铁驱动下开动;磁铁可以保持或放置在离设备1厘米远的位置。掺杂铁元件的运动应反映磁体的运动, 并可根据需要连续或间歇地移动。可以手动启动设备, 也可以使用驱动装置。磁铁可以连接到任何执行器 (如伺服马达) 旋转运动。磁铁的旋转速度, 从而使铁掺杂元件的旋转速度, 可以用单片机控制。这提供了更精确的驱动方法。
图 8显示了使用这一技术制作的各种设计的示意图和图像, 并演示了这种方法的通用性。这些设计范围从类似阀门的简单设备 (图 8A) 到更加复杂和复杂的设计, 从日内瓦驱动设计 (图 8D) 中吸取灵感, 其中包括2啮合齿轮, 产生间歇性运动。使用此技术可以生成的最小功能通常约为100µm, 每个设计都由多个层组成 (3 到6层)。不同类型的水凝胶组成 (具有不同的机械强度和孔隙度) 也可以聚合和粘合在一起。因此, 你可以很容易地结合在设备中使用的水凝胶的类型, 取决于设备中不同组件的所需功能。
The authors have nothing to disclose.
这项工作得到了 NSF 职业奖、NIH R01 赠款 (HL095477-05) 和 nsf ECCS-1509748 赠款的支持。S.Y.C. 得到了科学、技术和研究局 (新加坡) 颁发的国家科学奖学金 (博士学位) 的支持。我们感谢基思耶戈尔的帮助, 建立了制作安装, 和赛勒斯 w Beh 照片的设置和设备。
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 |