TDSU Lab-on-a-chip Systems

Die Lab-on-a-Chip Systems Technology Development and Service Unit am MPL konzentriert sich auf Design, Entwicklung, Produktion und Analyse von mikrofluidischen Chips für biophysikalische und biologische Anwendungen. Durch den Einsatz unseres Fachwissens in den Bereichen Materialwissenschaft, Mikrofabrikationstechnologien und Mikrofluidik bieten wir Lösungen für die Herstellung von Chips und deren elektrische, optische und fluidische Schnittstellen an und helfen dabei, den besten Ansatz für die Umsetzung einer Idee in einen testbereiten Prototyp zu finden. Optimierte und qualitätsgeprüfte Chips sind ab Lager verfügbar und werden täglich mit den am MPL entwickelten und verfügbaren mikrofluidischen Technologien eingesetzt.

Wir können hybride Chips aus Polydimethylsiloxan (PDMS), die auf Glas aufgeklebt sind, oder monolithische Chips aus Fluorkunststoff herstellen. Wir arbeiten an der Optimierung von Mikrofabrikationsprozessen zur Herstellung monolithischer Glas-Chips. Eine schnelle mikrofluidische Plattform (mikrofluidischer Druckregler, Durchflusssensoren und ein inverses Mikroskop mit stroboskopischem Licht und einer schnellen Kamera) steht zur Verfügung, um die Betriebsparameter der Chips zu testen und zu optimieren. Wir haben ein voll ausgestattetes Labor für die Herstellung von Chips mit einer Ausbeute von bis zu 350 PDMS-Chips pro Woche und eine mikrofluidische Plattform für die Herstellung und Charakterisierung standardisierter zellnachahmender Mikrogelkügelchen eingerichtet, die als mechanischer Standard, als passive Stresssensoren im Zellmaßstab und als Bausteine für biologische gewebeähnliche 3D-Gerüste verwendet werden. Wir arbeiten kontinuierlich an der Erweiterung des Portfolios an verfügbaren Materialien und optimierten Prozessen zur Herstellung von Chips und Kügelchen, die für unterschiedliche Anforderungen geeignet sind.

 

Service

  • RT-DC (Echtzeit-Verformungszytometrie) und soRT-DC (Sortier-RT-DC) Chips für die Analyse und Sortierung von Zellen auf der Grundlage ihrer physikalischen Eigenschaften
  • Mechanoporationschips für den Hochdurchsatztransport von Cargos in das Zellzytosol
  • Mikrofluidische Tröpfchenchips für die Herstellung von monodispersen Wasser-in-Öl-Mikroemulsionen 
  • Maßgeschneiderte standardisierte Mikrogel-Perlen, die die Größe und Elastizität von Zellen nachahmen
  • Maßgeschneiderte standardisierte Mikrogel-Perlen, die mit Fluorophoren und/oder Proteinen funktionalisiert sind
  • Photolithographieverfahren für die Herstellung von Master-Templates mit typischen Merkmalen im Bereich von 5 - 50 µm
  • Photolithographie und physikalische Gasphasenabscheidung für die Herstellung von Cr/Au-Mikroelektroden
  • Softlithographieprozesse auf PDMS und Fluorkunststoff 
  • Plasmaaktivierte Klebeverfahren zum Kleben von PDMS auf Glas und LiNbO3
  • Thermisches Kleben von Fluorkunststoffelementen

Max-Planck-Zentren und -Schulen