Abstract:
The invention is directed to a multilayer microfluidic probe (MFP) head (100). The head typically comprises a first (110) and second (120) layers facing each others, and at least one tubing port (182), extending from the first layer (110). The first layer comprises one or more via (112), whereby fluid communication is enabled through the first layer towards the second layer. The second layer comprises at least one microchannel (124), relaying fluid communication to an aperture (122). Such a multilayered MFP head is easier to fabricate than heads made with unitary construction. In particular, a microchannel can advantageously be engraved a groove (124) at the level of the interface between the two layers. The MFP head can further be interfaced with tubing using e.g. a standard fitting for tubing port. The invention has substantial potential for e.g. patterning continuous and discontinuous patterns of biomolecules on surfaces as well as for direct processing of resist materials in a non- contact mode.
Abstract:
The invention is directed to a microorganism culture device (100), such as a micro fluidic cell culture device. The device comprises an open chamber (10), wherein microorganisms are likely to be deposited within a liquid for subsequent study. The open chamber simplifies the deposition of the microorganisms. The chamber is further provided with retention features (11), whereby microorganisms can be retained therein. In addition, the device comprises an overflow area (20), wherein capillary structures (22) are configured to retain excess liquid overflowing from the open chamber, e.g. when covering the device with a cover. As such, it allows for confining microorganism in the chamber, while excess fluid is captured externally, e.g. to seal the device with a cover.
Abstract:
Mikrofluidisches Oberflächenbearbeitungssystem (1) aufweisend:einen mikrofluidischen Sondenkopf (10), der einen Bearbeitungsfluidkreislauf (20) aufweist, der zum Dispensieren eines Oberflächenbearbeitungsfluids (25) aus einer Bearbeitungsfluidöffnung (21) davon konzipiert ist;einen Mechanismus (40), der eingerichtet ist, eine Kraft auf den mikrofluidischen Sondenkopf (10) in Richtung einer zu bearbeitenden Oberfläche (S) aufzubringen oder eine auf den mikrofluidischen Sondenkopf (10) in Richtung einer zu bearbeitenden Oberfläche (S) aufgebrachte Kraft zu modulieren; undeinen Hebefluidkreislauf (30), der:integral mit dem mikrofluidischen Sondenkopf (10) ist;vom Bearbeitungsfluidkreislauf (20) verschieden ist; undzum Dispensieren eines Hebefluids (35) aus einer Hebefluidöffnung (31) davon auf der Ebene der Oberfläche (S) mit einem solchen Druck konzipiert ist, dass der durch den Mechanismus (40) aufgebrachten oder modulierten Kraft entgegengewirkt wird,wobei es sich bei dem Mechanismus (40) um eine drehbare Einheit (40) handelt, die ein Gegengewicht (42) aufweist, wobei sich der mikrofluidische Sondenkopf (10) auf einer Seite der drehbaren Einheit (40) befindet und durch das Gegengewicht (42) auf einer anderen Seite der drehbaren Einheit (40) ausbalanciert wird,wobei ein mittlerer Durchmesser einer Bearbeitungsflüssigkeitsöffnung (21, 22) zwischen 20 und 100 Mikrometer beträgt, wobei ein mittlerer Durchmesser einer Hebeflüssigkeitsöffnung (31, 32) zwischen 40 und 200 Mikrometer beträgt.
Abstract:
La invención se refiere a un cabezal (100) de sonda de microfluidos de múltiples capas (MFP). El cabezal comprende típicamente una primera (110) y una segunda (120) capas que dan una hacia a la otra, y al menos un orificio (188) de tubería, que se extiende desde la primera capa (110). La primera capa comprende una o más vías (112), por lo que se habilita la comunicación para fluidos a través de la primera capa hacia la segunda capa. La segunda capa comprende al menos un microcanal (124) que transmite comunicación para fluidos a una abertura (122) Este cabezal de MFP de múltiples capas es más fácil de fabricar que los cabezales producidos con construcción unitaria. En particular, se puede grabar ventajosamente un microcanal con una ranura (124) al nivel de la entrecara entre las dos capas. El cabezal de MFP se puede interconectar adicionalmente con tubería usando, por ejemplo, un adaptador normal para el orificio de tubería. La invención tiene potencial sustancial para modelar, por ejemplo patrones continuos y discontinuos de biomoléculas en superficies así como de procesamiento directo de materiales protectores de un modo sin contacto.
Abstract:
Ein Verfahren zum Fertigen von Mikrofluidik-Sondenköpfen (100) wird bereitgestellt, wobei das Verfahren aufweist: Bereitstellen (S16) eines Satzes von n Layouts (14) von Mikrofluidik-Sondenköpfen auf einem selben zweischichtigen Substrat (10, 10a), das zwei Schichten (11, 12) aufweist, wobei die Layouts ringförmig auf diesem zweischichtigen Substrat verteilt sind und wobei jedes der Layouts aufweist: eine erste Schicht (110), die einem Abschnitt einer (11) der beiden Schichten (11, 12) des zweischichtigen Substrats entspricht; und eine zweite Schicht (120), die einem Abschnitt einer anderen (12) der beiden Schichten (11, 12) des zweischichtigen Substrats entspricht; und zumindest einen Mikrokanal (123, 124) aufweist, der durch eine Nut definiert wird, die auf einer oberen Fläche (120u) der zweiten Schicht (120) geöffnet ist und durch einen Abschnitt einer unteren Fläche (110l) der ersten Schicht (110) verschlossen ist; Herausarbeiten (S20) eines Lochs (16) im Wesentlichen in der Mitte des zweischichtigen Substrats (10) so, dass eine Zylinderwand (18) hergestellt wird, die das Loch begrenzt und jeden des zumindest einen Mikrokanals der Layouts (14) unterbricht, sodass sich der zumindest eine Mikrokanal (123, 124) jedes der Layouts bis zu zumindest einer jeweiligen Öffnung (121, 122) erstreckt, die an einem Ende der Nut auf der Ebene der Zylinderwand (18) ausgebildet ist; und schließlich Vereinzeln (S30) jedes der n Layouts so, dass n Mikrofluidik-Sondenköpfe (100) gewonnen werden. Des Weiteren werden MFP-Köpfe bereitgestellt, die dementsprechend gewonnen werden.
Abstract:
The invention is notably directed to a microfluidic device (100) comprising: a first layer (10); a second layer (20), the first layer and the second layer assembled such as to face each other; a microchannel (30) in the second layer; a tapered conduit (50) having a tapered portion (52), wherein the tapered portion (52) is inserted in a correspondingly shaped via (11) formed in the first layer at the level of an end of the microchannel such that fluid communication is enabled between the microchannel and the conduit, and blocked in the via by way of the assembled first layer and second layer.
Abstract:
Disclosed herein is a system comprising a chip; a flow channel disposed in the chip; the flow channel being in communication with an entry port and an exit port; the flow channel being operative to permit the flow of a library from the entry port to the exit port; a substrate; the substrate being disposed upon the chip; the substrate being operative to act as an upper wall for the flow channel; and a receptor; the receptor being disposed on the substrate; the receptor being operative to interact with a component from the library.
Abstract:
A microfluidic surface processing device (10a-10h), comprising: a microfluidic probe head (16) with at least one aperture (11) on a face (17) thereof, said at least one aperture (11) comprising at least an outlet aperture (11); and a surface processing structure (21, 21a, 22) extending outwardly and perpendicularly with respect to said face (17), the processing structure being further dimensioned and located with respect to the outlet aperture (11) such that it can intercept a flowpath of liquid (15) dispensed via the outlet aperture, in operation. Related apparatuses and methods are provided.
Abstract:
Un dispositivo (lOa-lOh) de procesamiento de superficies microfluídicas que comprende: un cabezal de sonda microfluídica (16) con al menos una abertura (11) sobre la cara (17) del mismo, comprendiendo dicha al menos una abertura (11) al menos una abertura de salida (11); y una estructura de procesamiento de superficies (21, 21a, 22) que se extiende hacia el exterior y perpendicularmente con respecto a dicha cara (17), estando además dimensionada y ubicada la estructura de procesamiento con respecto a la abertura de salida (11) de tal manera que puede interceptar la trayectoria de flujo del líquido (15) suministrado a través de la abertura de salida, en operación. Se proporcionan los aparatos y métodos relacionados.