Summary

Hohle Mikronadel-basierten Sensor für Multiplex Transdermale elektrochemische Nachweis

Published: June 01, 2012
doi:

Summary

Dieser Artikel beschreibt den Bau eines Multiplex-Mikronadel-basierten Sensor. Das Gerät wird für die in situ Probenahme und elektrochemischen Analyse von mehreren Analyten in einer schnellen und selektiven Weise entwickelt. Wir haben die Vision der klinischen Medizin und der biomedizinischen Forschung verwendet für diese Mikronadel-basierte Sensoren.

Abstract

Die Entwicklung einer minimal-invasiven Multiplex-Monitoring-System für die schnelle Analyse von biologisch-relevante Moleküle bieten konnte Individuen mit chronischen Erkrankungen facile Bewertung ihrer unmittelbaren physiologischen Zustand. Darüber hinaus könnte es als Recherche-Tool für die Analyse von komplexen, multifaktoriellen Erkrankungen dienen. Um für einen solchen Multianalyt Sensor realisiert werden, muss es minimal-invasive, Probenahme von interstitiellen Flüssigkeit muss ohne Schmerzen oder Schäden für den Benutzer auftreten, und die Analyse muss schnell als auch selektiv.

Zunächst für die schmerzfreie Drug Delivery entwickelt, Mikronadeln wurden zur Herstellung von Vakzinen und pharmakologische Mittel (zB Insulin) durch die Haut zu liefern. 1-2 Da diese Geräte in den interstitiellen Raum zuzugreifen, können Mikronadeln, die mit Mikroelektroden integriert sind als transdermales verwendet werden elektrochemischen Sensoren. Die selektive Detektion von Glucose, Glutamat, Lactat, hydrogen Peroxid und Ascorbinsäure wurde anhand von integrierten Mikronadel-Elektrodeneinrichtungen mit Kohlefasern, modifizierte Kohlenstoffprodukt Pasten, und Platin-beschichteten Polymer Mikronadeln, die als Wandlerelemente. 3-7,8

Diese Mikronadel Sensorik hat einen neuartigen und anspruchsvollen analytischen Ansatz zur in-situ und simultane Detektion von mehreren Analyten aktiviert. Multiplexing bietet die Möglichkeit der Überwachung komplexer Mikroumgebungen, die sonst nur schwer in einer schnellen und minimal-invasive Weise zu charakterisieren sind. Zum Beispiel kann diese Technik zur gleichzeitigen Überwachung der extrazelluläre Konzentration von könnte verwendet werden, Glukose, Laktat und pH-Wert 9 sind wichtige Indikatoren für metabolische Erkrankungen 7,10-14 (zB Krebs Proliferation) und belastungsinduzierten Azidose. 15

Protocol

1. Microneedle Fabrication Mit dreidimensionalen Modellierung Software Solidworks (Dassault Systemes SA, Velizy, Frankreich), die Gestaltung eines pyramidal-förmige hohle Mikronadel Array (Abbildung 1). 5.3 Entwerfen Sie eine Struktur zur Unterstützung der Mikronadelarrays mit Magics RP 13 Software (Materialise NV, Leuven, Belgien). Die Trägerstruktur kann das Harz aus der Vorrichtung während der Herstellung Drain und stellt eine Basis, auf der die Mikronadeln gebaut….

Discussion

Mehrere Aspekte der Gestaltung dieser Mikronadel-basierten Sensor wurden als vor der Herstellung der Vorrichtung. Um diesen Sensor für die Echtzeit-Detektion verwendet, muss die Reaktion des Sensors gering; in diesem Protokoll, zeigte jede getestete Sensor eine Reaktionszeit unter fünfzehn Sekunden. Pasten im Sinne dieses Protokolls wurden auch auf ihre Selektivität in In-vivo-Umgebungen, die elektrisch aktiven Biomoleküle, die mit Elektroden-Reaktion stören können enthalten gewählt. Neben der Kompositio…

Divulgations

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

Sandia ist Multiprogramm Labor von Sandia Corporation, ein Unternehmen Lockheed Martin, für die der Vereinigten Staaten, Department of National Nuclear Security Administration Energy unter Vertrag DE-AC04-94AL85000 betrieben. Die Autoren danken der Finanzierung von den Sandia National Laboratories 'Laboratory Directed Research & Development (LDRD) Programm.

Materials

Name of the reagent Company Catalogue number
Flat flexible cable Molex 3302/10SF
0.003″ Side sided tape Melinex  
0.004″ Double sided tape Melinex  
Lactate oxidase Sigma L0638
Glucose oxidase Sigma G7141
Rhodium on carbon Sigma 206164
Graphite powder Sigma 385031000
poly(ethylenimine) Acros 178570010
Mineral oil Sigma M5904
Glucose Sigma G8270
Lactate Sigma L1750
Fast Blue RR salt Sigma F0500
e-Shell 300 EnvisionTEC  
e-Shell 200 EnvisionTEC  
Ag/AgCl reference electrode Basi MF-2052
Pt wire Basi  
PGSTAT12 AutolabPotentiostat EcoChemie  
Perfactory RP EnvisionTEC  
Ottoflash Postcuring system EnvisionTEC  
Phosphoric acid Fisher A366-4
60W Model 6.75 CO2 raster/vector laser system Universal Laser Systems PLS6.75
CorelDraw Corel  
Solidworks Dassault Systemes 2009
Magics RP13 Materialise  

References

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Citer Cet Article
Miller, P. R., Skoog, S. A., Edwards, T. L., Wheeler, D. R., Xiao, X., Brozik, S. M., Polsky, R., Narayan, R. J. Hollow Microneedle-based Sensor for Multiplexed Transdermal Electrochemical Sensing. J. Vis. Exp. (64), e4067, doi:10.3791/4067 (2012).

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