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BioFlux ™ Système microfluidique d'analyse cellulaire

     

BIOFLUX: Système microfluidique d'analyse cellulaire

 
 

bullet onDonnez une pertinence physiologiques à vos tests statiques en plaques multi-puits

Le système microfluidique Bioflux offre une solution unique pour reproduire au mieux des conditions fluidiques physiologiques, tout en permettant l'observation microscopique en temps réel. Grâce à un logiciel simple et convivial, vous allez pouvoir automatiser des étapes critiques telles que le contrôle des forces de cisaillement, l'addition de composés, l'acquisition d'images et l'analyse des données.
 

bullet on Etude fonctionnelle simplifiée des cellules

Le système Bioflux est une solution intégrée et automatisée pour des expérimentations visant à comprendre les effets des forces de cisaillement sur différents mécanismes cellulaires tels que l’adhérence, la transmigration, la cicatrisation, l'agrégation plaquettaire, l'invasion tissulaire et permettant également de faire des études en bactériologie: adhérence, croissance de biofilms, screening de drogues, interactions hôte-pathogène.
Le système allie la facilité d’utilisation et le débit d’expérimentation des tests statiques réalisés en plaque multi-puits avec la pertinence physiologique de tests réalisés en flux.

bullet on Contrôle précis des forces de cisaillement

La technologie de pompe électropneumatique employée par le système Bioflux permet d’appliquer la même force de cisaillement dans les 24 canaux simultanément.La gamme de force de cisaillement allant de 0,1 à 200 dynes/cm² permet de réaliser une large gamme de tests, avec une grande reproductibilité et ce, en permettant des variations fréquentes et rapides des forces de cisaillement.
 

bullet on Débit et fiabilité des données

 
La conception des plaques multi-puits Bioflux permet de mener jusqu’à 96 tests en parallèle. La possibilité de réaliser en même temps et dans les mêmes conditions les tests permet d’obtenir des données reproductibles comparables entre elles et peut diminuer la durée d’expérimentation d’un mois à seulement quelques jours, permettant d'écourter au maximum les délais de publication.
 

 bullet on Avantages majeurs

  • Ajout de composés dans le milieu pendant l’expérimentation: l’addition de composés se fait automatiquement, sans interrompre le flux.
  • Automatisation de la prise d'image: le logiciel Bioflux permet l’automatisation des protocoles d’imagerie renforçant ainsi la reproductibilité expérimentale.
 
 

Applications Bioflux

  • Adhérence transitoire leucocytaire
  • Agrégation plaquettaire
  • Tests de transmigration
  • Différenciation de cellules souches
  • Biofilms microbiens, adhérence microbienne, détachement
  • "dose response", tests IC 50
  • Etude des différents états cellulaires (mitose, apoptose,…)
  • Tests de cicatrisation (Wound healing)
  • Migration cellulaire
  • Invasion tissulaire
  • Angiogenèse

bullet on Application Notes  

High Throughput Cell Adhesion

Transmigration Through Endothelial Cells

Host Pathogen Interactions

Anti-Microbial Compound Profiling

Cellular Adhesion of Colon Carcinoma Cells and Leukocytes to Endothelial Cells

Cell Rolling Velocity

Dose Response for Adhesion Inhibition

 
Technologie Bioflux 200
 
 
La technologie Fluxion est basée sur un système micro fluidique spécifique et variable pour chaque application et contrôlé par un système de paillasse. Le dispositif micro fluidique breveté conçu sous le modèle standard de plaque multi-puits, procure une facilité d’utilisation et est compatible avec les équipements utilisant déjà ce type de plaque, notamment les microscopes inversés.
Une des fonctions clé est la possibilité de travailler simultanément avec plusieurs canaux.
A la fin de chaque expérimentation, une nouvelle plaque multi-puits peut être connectée en quelques secondes à l’interface.

Détail d’un plaque micro fluidique: les canaux micro fluidiques sont remplis avec un colorant mettant en évidence les connexions entre les puits. La présence du serpentin permet de générer une résistance compensant l’effet de la gravité et augmentant la précision de contrôle du flux. 

Les plaques sont fabriquées par micro moulage à partir de moules eux-mêmes fabriqués par la technique de photolithographie. Le résultat donne une résolution au micron près, permettant la manipulation et l’immobilisation de cellules individuelles. Les dispositifs sont au final soit en matériel élastomère (PDMS), soit en thermoplastique (polystyrène), et ont un fond en verre d’une épaisseur fine de 180 µm, leur procurant d’excellentes qualités optiques, les plaques étant dès lors compatibles avec une observation en fluorescence ou microscopie confocale.
Le haut niveau de flexibilité et les économies de réactifs réalisées à chaque expérience sont le résultat de l’absence de contact des fluides avec les différents éléments du système (valves, électrodes, objectifs, pompes,…). Cette configuration évite tout nettoyage entre les expérimentations, ce qui est un gain de temps significatif et de plus évite toute contamination possible des installations.
 
 


 
 
L’utilisation du système est malgré tout dépendante de la capacité d’interaction entre ses dispositifs eux-mêmes et le monde macroscopique. Beaucoup de solutions fluidiques actuelles de paillasse utilisent des connexions individuelles à des ports d’entrées et sorties, alimentés par des réservoirs de liquides de grande taille.
Lorsqu’on souhaite atteindre un haut débit d’expérimentation demandant de nombreuses connexions (des dizaines voire des centaines de connexions dans certains cas), la gestion des fluides et des connectiques devient difficile pour ce type de dispositif. De plus si la stérilité est requise, la totalité du circuit doit être stérilisée ou remplacée entre chaque expérimentation.
 
Le système micro-fluidique Fluxion est la solution à ces problèmes, permettant d’incorporer les réservoirs de milieu au consommable. Le réseau micro fluidique est intégré au sein de la plaque multi-puits standard, les puits faisant office de réservoir de milieux.
Milieux et réactifs sont déposés directement dans les puits de la plaque. Cela procure des avantages significatifs en terme de gain temps, de facilité d'utilisation et de débit d’expérimentation.
 


 



 
L’interface amovible est utilisée pour appliquer une pression à la surface de chaque puits. L’application de cette pression sur les fluides présents dans les puits est utilisée pour contrôler le flux dans les canaux micro fluidiques de la FluxPlate. Les connexions électriques peuvent être faites par des électrodes plongées dans chaque puits. L’incorporation de toutes ces connexions dans une seule interface procure une formidable facilité d'utilisation et des bénéfices pour les chercheurs en sciences de la vie.