
La micropatterning es el arte de la miniaturización de patrones . Especialmente utilizada en electrónica , recientemente se ha convertido en un estándar en la ingeniería de biomateriales y en la investigación fundamental sobre biología celular mediante litografía blanda . Generalmente utiliza métodos de fotolitografía , pero se han desarrollado muchas técnicas. [ 1 ]
En biología celular , los micropatrones se pueden usar para controlar la geometría de la adhesión y la rigidez del sustrato. Esta herramienta ayudó a los científicos a descubrir cómo el entorno influye en procesos como la orientación del eje de división celular, el posicionamiento de los orgánulos, la reorganización del citoesqueleto, la diferenciación celular y la direccionalidad de la migración celular. [ 2 ] [ 3 ] Los micropatrones se pueden hacer en una amplia gama de sustratos, desde vidrio hasta poliacrilamida y polidimetilsiloxano (PDMS). La poliacrilamida y el PDMS son particularmente útiles porque permiten a los científicos regular específicamente la rigidez del sustrato y permiten a los investigadores medir las fuerzas celulares ( microscopía de fuerza de tracción ). El micropatrón personalizado avanzado [ 4 ] permite experimentos precisos y relativamente rápidos para controlar la adhesión celular, la migración celular, la guía, el confinamiento 3D y la microfabricación de chips microestructurados. [ 5 ] Usando herramientas avanzadas, se pueden producir patrones de proteínas en cantidades prácticamente ilimitadas (formas y volúmenes 2D/3D).
La nanopatternización de proteínas se ha logrado mediante el uso de técnicas de litografía descendente. [ 6 ]
La microestructuración por aerosol para biomateriales utiliza las características microscópicas de la pulverización para obtener patrones semialeatorios especialmente adaptados a los biomateriales.
Referencias
- ↑ Fink, J; Théry, M; Azioune, A; Dupont, R; Chatelain, F; Bornens, M; Piel, M (junio de 2007). "Estudio comparativo y mejora de las técnicas actuales de micropatrones celulares". Lab Chip . 7 (6): 672–80 . doi : 10.1039/b618545b . PMID 17538708 .
- ↑ Théry, M; Jiménez-Dalmaroni, A; Racine, V; Bornens, M; Jülicher, F (2007). "Estudio experimental y teórico de la orientación del huso mitótico". Nature . 447 (7143): 493– 496. Bibcode : 2007Natur.447..493T . doi : 10.1038/nature05786 . PMID 17495931 . S2CID 4391685 .
- ↑ Letort, G; Politi, AZ; Ennomani, H; Théry, M; Nedelec, F; Blanchoin, L (2015). " Las propiedades geométricas y mecánicas controlan la organización de los filamentos de actina" . PLOS Comput. Biol . 11 (5) e1004245. Bibcode : 2015PLSCB..11E4245L . doi : 10.1371/journal.pcbi.1004245 . PMC 4446331. PMID 26016478 .
- ↑ "Protocolo de modelado de proteínas" . Instalación de nanofabricación de Stanford .
- ↑ "Laboratorio de Alvéolos, Campos de Aplicación" . Laboratorio de Alvéolos .
- ^ Shafagh, Reza; Vastesson, Alejandro; Guo, Weijin; van der Wijngaart, Wouter; Haraldsson, Tommy (2018). "Nanoestructuración de haz electrónico y biofuncionalización de clic directo de resistencia tiol-eno" . ACS Nano . 12 (10): 9940– 9946. doi : 10.1021/acsnano.8b03709 . PMID 30212184 . S2CID 52271550 .
Enlaces externos
- El equipo de Matthieu Piel trabaja mucho con micropatrones e inventa nuevas técnicas.
- Página web de Manuel Théry con numerosos artículos sobre micropatrones.
Empresas vinculadas
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