Summary

Cellules Patterning sur des électrodes d'indium optiquement transparents Tin Oxide

Published: August 20, 2007
doi:

Summary

Monocouche non PEG-fouling silane a été désorbé à partir d'électrodes ITO adressables individuellement sur le verre par application d'un potentiel de réduction. Électrochimique de décapage de PEG-silane couche de microélectrodes ITO a permis l'adhésion des cellules au lieu d'une manière spatialement définis, avec des modèles cellulaires correspondant étroitement à motifs d'électrodes.

Abstract

La capacité d'exercer un contrôle précis spatiale et temporelle plus de surface cellulaire des interactions est une condition importante à l'assemblage de multi-cellulaires des constructions servant au imite in vitro de tissus d'origine. Dans cette étude, photolithographie et gravure humide ont été les techniques utilisées pour fabriquer individuellement adressable d'étain oxyde d'indium (ITO) électrodes sur des substrats de verre. Les substrats de verre contenant des microélectrodes ITO ont été modifiés avec le poly (éthylène glycol) (PEG) de silane pour les rendre protéines et de cellules résistives. Présence d'isolation molécules de PEG sur la surface de l'électrode a été vérifiée par voltamétrie cyclique employant le ferricyanure de potassium en tant que molécule rapporteur redox. Fait important, l'application du potentiel réducteur causé la désorption de la couche de PEG, ce qui entraîne la régénération de la surface de l'électrode et l'apparence du conducteur typique de ferricyanure pics redox. Application des potentiels réductrice correspondait aussi à la commutation de propriétés de l'électrode de la cellule ITO non-adhésif à la cellule-adhésif. Électrochimique de décapage de PEG-silane couche de microélectrodes ITO a permis l'adhésion des cellules au lieu d'une manière spatialement définis, avec des modèles cellulaires correspondant étroitement à motifs d'électrodes. Micropatterning de plusieurs types cellulaires a été démontré sur ces substrats. Dans l'avenir, le contrôle des propriétés biointerfacial offerte par cette méthode permettra à l'ingénieur microenvironnements cellulaires à travers l'assemblage de trois ou plus des types de cellules dans une configuration géométrique précise sur un substrat optiquement transparent.

Protocol

Partie I: Modélisation des électrodes Nettoyez et déshydratées diapositives verre enduit ITO ont été revêtus de résine photosensible positif La surface a été cuit à 100 ° C pour éliminer les solvants de la résistance Après la cuisson, la surface a été exposée à une lumière ultraviolette à travers un photomasque en utilisant le Canon Masque aligneur Les régions exposées ont été enlevés dans une solution de révélateur La surface était dure cui…

Discussion

Dans cette vidéo, nous avons démontré la structuration des cellules sur des électrodes d'indium optiquement transparents d'oxyde d'étain. Après la fabrication des électrodes d'ITO en utilisant la photolithographie, ils ont été modifiés avec une monocouche de cellules-résistif de silane PEG. Cette monocouche a été désorbé par électrochimie de commutation de la surface de la cellule à cellule résistive-adhésif. Modélisation des fibroblastes murins 3T3 a été montré dans sa vidéo. Nous avons également pa…

Materials

Material Name Tipo Company Catalogue Number Comment
Indium Tin Oxide Otro Delta Technologies CB 40IN  
PEG silane Reagent Gelest Inc. SIM6492.66  
Hydrochloric Acid Reagent Sigma-Aldrich 320331  
Nitric Acid Reagent Sigma Aldrich 258121  
Ethanol Reagent Sigma-Aldrich 459836  
Acetone Reagent Sigma-Aldrich 650501  
Toluene Reagent Sigma-Aldrich 34866  
Media Reagent Invitrogen Technologies    
Collagen Reagent Sigma-Aldrich C3867  
3T3 murine Fibroblasts Cell Line ATCC    

Referencias

  1. Lee, J. Y., Jones, C., Zern, M. A., Revzin, A. Analysis of Local Tissue-Specific Gene Expression in Cellular Micropatterns. Analytical Chemistry. 78, 8305-8312 (2006).
check_url/es/259?article_type=t

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Citar este artículo
Shah, S., Revzin, A. Patterning Cells on Optically Transparent Indium Tin Oxide Electrodes. J. Vis. Exp. (7), e259, doi:10.3791/259 (2007).

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