Abstract:
본 발명은 다층 미세유체채널을 이용한 미세조류 스크리닝 장치에 관한 것으로, 상하로 적층된 제1층(110), 제2층(120) 및 제3층(130)으로 이루어지고, 상기 제1층에는, 제1-1 주입구(111a, 111b) 및 제1-2 주입구(113a,113b)가 관통하여 형성되고, 상기 제2층에는, 상기 제1-1 주입구(111a, 111b)와 순차적으로 연통되는 제2-1 주입구(121a,121b), 제2마이크로 채널부(124) 및 제2-3주입구(125)가 형성되고, 상기 제3층에는, 상기 제1층(110)의 제1-2 주입구(113a,113b)와 순차적으로 연통되는 제3-1 주입구(133a,133b) 제3마이크로 채널부(134) 및 챔버부(136)가 형성되고, 상기 제2마이크로 채널부 및 제3마이크로 채널부는, 하나의 채널이 분기하면서 동시에 이웃하는 채널과 합류하는 과정이 반복되는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따른 스크리닝 장치를 통하여, 유체연통하는 다층 구조의 미세유체채널로 구성된 하나의 칩에서 다양한 공정 변수를 동시에 테스트할 수 있다. 따라서, 본 발명에서는 미세조류 성장에 있어서의 최적 조건을 빠른 시간 내에서 스크리닝할 수 있으며, 아울러 미세유체채널을 이용하므로, 장치 거대화 등의 문제를 효과적으로 해결할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 세포 배양 시스템 및 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 단일 세포 기반 세포 배양 환경을 제공하는 세포 배양 시스템 및 방법에 관한 것이다. 본 발명에 의하면, 대량의 단일 세포를 포함하는 제1 액체가 흐르도록 형성된 제1 유로; 제2 액체가 흐르고 중간에 상기 제1 액체가 상기 제2 액체와 합류하도록 상기 제1 유로와 연결되는 제2 유로; 상기 제1 유로의 상류 쪽 끝단에 연결되고 상기 단일 세포 각각에 특정 유전자를 전달하여 형질전환을 유도하는 유전자 전달부; 및 상기 제2 유로의 하류 쪽 끝단에 연결되는 세포 배양부를 포함하며, 상기 제1 액체는 상기 제1 유로에서 상기 제2 유로로 유입되면서 제2 액체와 상호작용하여 내부에 하나의 단일 세포를 포함하는 미세 액적을 연속적으로 형성하며, 세포 배양부는 상기 제2 유로로부터 공급된 상기 다수의 미세 액적을 수용하여 단일 세포를 배양하며, 전기 영동법 등을 이용하여 성공적으로 배양된 미세 조류가 존재하는 미세 액적만을 선별하는 것을 특징으로 하는 미세 액적 내 단일 세포 배양 시스템 및 이를 이용하는 미세 액적 내 단일 세포 배양 방법이 제공된다.
Abstract:
The present invention relates to a device for screening microalgae using a multi-layer microfluidic channel. The device comprises a first layer (110), a second layer (120), and a third layer (130) which are stacked vertically. 1-1 feeding units (111a, 111b) and 1-2 feeding units (113a, 113b) are formed to penetrate through the first layer. 2-1 feeding holes (121a, 121b), a second microchannel unit (124), and a 2-3 feeding unit (125) which are sequentially connected with the 1-1 feeding units (111a, 111b) are formed in the second layer. 3-1 feeding units (133a, 133b), a third microchannel unit (134), and a chamber unit (136) are formed in the third layer. In the second microchannel unit and third microchannel unit, a step in which one channel is branched and is simultaneously coupled with another neighboring channel is repeated. Through the device according to the present invention, various process variables can be simultaneously tested in one chip consisting of a multi-layer microfluidic channel in which a fluid flows. Accordingly, in the present invention, an optimal condition for the growth of microalgae can be rapidly screened. Moreover, because the microfluidic channel is used, problems such as device expansion can be effectively solved.