Микроүлгілер: Жасуша биологиясы мен биоматериалдар инженериясындағы қолданысы
Micropatterning
Микрожазылым – электроника, биоматериалдар және жасуша биологиясында қолданылатын миниатюралық өрнектер жасау технологиясы. Жасушаларға әсерін зерттеуге көмектеседі.
Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Кіріспе
Микропаттерлеу – үлгілерді кішірейту өнері. Көбінесе электроникада қолданылатын бұл әдіс, соңғы кезде биоматериалдар инженериясында және жұмсақ литография арқылы жасушалық биологияның негізгі зерттеулерінде кеңінен қолданылып, стандартқа айналды. Әдетте фотолитографиялық әдістер қолданылады, бірақ көптеген техникалар әзірленген. Жасушалық биологияда микроүлгілер жабысу геометриясын және субстраттың беріктігін бақылау үшін пайдаланылады. Бұл құрал ғалымдарға жасуша бөліну осінің бағыты, органеллалардың орналасуы, цитоскелеттің қайта құрылуы, жасуша дифференциациясы және жасуша көші-қонының бағыттылығы сияқты процестерге ортаның қалай әсер ететінін анықтауға көмектесті. Микроүлгілер шыныдан бастап полиакриламидке және полидиметилсилоксанға (PDMS) дейінгі кең ауқымды субстраттарда жасалуы мүмкін. Полиакриламид пен PDMS ерекше пайдалы, себебі олар ғалымдарға субстраттың беріктігін нақты реттеуге және зерттеушілерге жасуша күштерін өлшеуге (тарту күшінің микроскопиясы) мүмкіндік береді. Жетілдірілген тапсырыс бойынша жасалған микропаттерлеу, жасуша жабысуын, жасуша көші-қонын, бағытталған қозғалысын, 3D шектеуін және микроқұрылымдық микрочиптерді жасауды бақылауға мүмкіндік береді. Жоғары технологиялық құралдарды қолдану арқылы ақуыз үлгілерін шексіз түрде (2D/3D пішіндер мен көлемдер) жасауға болады. Ақуыздың наноүлгілері жоғарыдан төменге литографиялық әдістерді қолдану арқылы жасалады. Биоматериалдар үшін аэрозольдік микропаттерлеу, биоматериалдарға ерекше жақсы бейімделген жартылай кездейсоқ үлгілерді алу үшін шашыратудың микроскопиялық ерекшеліктерін пайдаланады.
Micropatterning is the art of miniaturisation of patterns. Especially used for electronics, it has recently become a standard in biomaterials engineering and for fundamental research on cellular biology by mean of soft lithography. It generally uses photolithography methods but many techniques have been developed. In cellular biology, micropatterns can be used to control the geometry of adhesion and substrate rigidity. This tool helped scientists to discover how the environment influences processes such as the orientation of the cell division axis, organelle positioning, cytoskeleton rearrangement cell differentiation and directionality of cell migration. Micropatterns can be made on a wide range of substrates, from glass to polyacrylamide and Polydimethylsiloxane (PDMS). The polyacrylamide and PDMS in particular come into handy because they let scientists specifically regulate the stiffness of the substrate, and they allow researchers to measure cellular forces (traction force microscopy). Advanced custom micropatterning allow precise and relatively rapid experiments controlling cell adhesion, cell migration, guidance, 3D confinement and microfabrication of microstructured chips. Using advanced tools, protein patterns can be produced in virtually unlimited numbers (2D/ 3D shapes and volumes). Nanopatterning of proteins has been achieved through using top down lithography techniques. Aerosol micropatterning for biomaterials uses spray microscopic characteristics to obtain semi random patterns particularly well adapted for biomaterials.