JP5909095B2 - マイクロ流体デバイスのスケールアップ - Google Patents
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Description
本発明の様々な局面に至る研究は、少なくとも部分的に、国立科学基金による補助金番号DMR−0213805の支援を受けた。米国政府は、本発明に権利を有する。
本願は、Romanowskyらによる米国仮特許出願第61/160,184号(名称「Scale−up of Microfluidic Devices」、2009年3月13日出願)およびRomanowskyらによる米国仮特許出願第61/223,627号(名称「Scale−up of Microfluidic Devices」、2009年7月7日出願)の利益を主張し、これらの両出願は、本明細書に参考として援用される。
本発明は、概して、流動集束型技術に関し、マイクロ流体工学にも関し、より具体的には、分散剤内の分散相ならびに多相流体系の中の分散相のサイズおよびサイズ分布を制御するように配設されるマイクロ流体システムと、複数のかかるデバイスへの流体成分の送達のためのシステムとの並行使用に関する。
(項目1)
対象流体をチャネルの入口の中に導入することと、
該入口に各々流体的に接続されている複数のマイクロ流体出口から、該対象流体の分離した部分を放出すると同時に、少なくとも部分的に分散流体によって該対象流体の該分離した部分のうちの少なくとも1つを包囲することと
を含む、方法。
(項目2)
前記分散流体に、前記対象流体の不連続区画を作成させることを含む、項目1に記載の方法。
(項目3)
前記対象流体を前記分散流体の2つの分離した流れに曝露させ、該2つの分離した流れが結合すること、および該対象流体の流れを完全に円周方向に包囲することを可能にすることを含む、項目2に記載の方法。
(項目4)
上流部分と、出口に接続する下流部分とを有するマイクロ流体相互接続領域を提供することと、
該出口の上流の該相互接続領域の中において、前記対象流体の不連続区画を作成することであって、該不連続区画のうちの少なくともいくつかは、20ミクロン未満の最大寸法を有する、ことと
を含む、項目1に記載の方法。
(項目5)
前記相互接続領域は、取り囲まれた断面を有する、項目4に記載の方法。
(項目6)
前記相互接続領域は、1ミリメートル未満の最大断面寸法を有する、項目4に記載の方法。
(項目7)
前記相互接続領域は、200ミクロン未満の最大断面寸法を有する、項目4に記載の方法。
(項目8)
前記相互接続領域は、50ミクロン未満の最大断面寸法を有する、項目4に記載の方法。
(項目9)
前記相互接続領域は、25ミクロン未満の最大断面寸法を有する、項目4に記載の方法。
(項目10)
前記対象流体および前記分散流体の両方は、前記相互接続領域の外部境界内にある、項目4に記載の方法。
(項目11)
前記相互接続領域は、前記不連続区画の形成を補助する、寸法的に制限された区画を含有する、項目4に記載の方法。
(項目12)
前記分散流体および対象流体が前記寸法的に制限された区画を通過することを可能にすることを含み、該対象流体は、該寸法的に制限された区画を画定する壁に接触しない、項目11に記載の方法。
(項目13)
前記対象流体を、対象流体チャネルから前記相互接続領域内の分散流体の中に導入することを含む、項目4に記載の方法。
(項目14)
前記対象流体は、液体を含む、項目2に記載の方法。
(項目15)
前記対象流体は、ガスを含む、項目2に記載の方法。
(項目16)
前記対象流体チャネルは、前記相互接続領域によって少なくとも部分的に包囲される、項目12に記載の方法。
(項目17)
前記相互接続領域は、前記対象流体チャネルを部分的に包囲し、および該対象流体チャネルの出口において相互接続する少なくとも2つの区画を有する上流部分を含む、項目13に記載の方法。
(項目18)
前記相互接続領域の前記上流部分と前記下流部分との間で圧力差を作成することと、該上流部分と前記出口との間に分散流体を導入することと、少なくとも部分的に圧力差を介して前記対象流体の前記不連続区画を形成することとを含む、項目4に記載の方法。
(項目19)
少なくとも部分的に前記相互接続領域の前記上流部分と前記出口との間の寸法的に制限された区画を介して、前記圧力差を作成することを含む、項目18に記載の方法。
(項目20)
前記寸法的に制限された区画を通して前記対象流体および前記分散流体を流動させることを含む、項目19に記載の方法。
(項目21)
前記分散流体および対象流体の各々は、流量を有し、該対象流体の該分散流体に対する該流量の比は1:5未満である、項目20に記載の方法。
(項目22)
前記比は、1:25未満である、項目21に記載の方法。
(項目23)
前記比は、1:100未満である、項目21に記載の方法。
(項目24)
前記比は、1:400未満である、項目21に記載の方法。
(項目25)
前記対象流体チャネルは、前記寸法的に制限された区画の上流の前記相互接続領域において終端する出口を有する、項目21に記載の方法。
(項目26)
前記対象流体チャネルは、前記寸法的に制限された区画を通過する軸を有する、項目25に記載の方法。
(項目27)
前記相互接続領域の前記下流部分は、中心軸を有し、前記対象流体は、該相互接続領域の該下流部分の該中心軸と整列している中心軸を有する対象流体チャネルから、該相互接続領域に導入される、項目4に記載の方法。
(項目28)
前記分散流体は、6×10 −5 〜1×10 −2 ミリリットル/秒の間の流量を有する、項目2に記載の方法。
(項目29)
前記分散流体は、1×10 −4 〜1×10 −3 ミリリットル/秒の間の流量を有する、項目2に記載の方法。
(項目30)
対象流体の分散流体に対する流量の前記比は、1:5未満である、項目29に記載の方法。
(項目31)
対象流体の分散流体に対する流量の前記比は、1:100未満である、項目29に記載の方法。
(項目32)
対象流体の分散流体に対する流量の前記比は、1:400未満である、項目29に記載の方法。
(項目33)
前記分散流体内に単分散の不連続対象流体区画を作成することを含む、項目2に記載の方法。
(項目34)
前記分散流体内に単分散の対象流体液滴を作成することを含む、項目2に記載の方法。
(項目35)
前記分散流体に多分散の不連続対象流体区画を作成することを含む、項目2に記載の方法。
(項目36)
前記不連続区画は、各々、最大寸法を有し、最も大きい該最大寸法を有する該区画の最も小さい該最大寸法を有する該区画に対するサイズ比は、少なくとも10:1である、項目35に記載の方法。
(項目37)
前記比は、少なくとも25:1である、項目36に記載の方法。
(項目38)
前記比は、少なくとも100:1である、項目36に記載の方法。
(項目39)
前記不連続区画のうちの少なくともいくつかは、50ミクロン未満の最大断面寸法を有する、項目35に記載の方法。
(項目40)
前記不連続区画のうちの少なくともいくつかは、10ミクロン未満の最大断面寸法を有する、項目35に記載の方法。
(項目41)
前記不連続区画のうちの少なくともいくつかは、1ミクロン未満の最大断面寸法を有する、項目35に記載の方法。
(項目42)
前記対象流体と前記分散流体との間に中間流体を導入すること、および該対象流体の不連続区画を作成することをさらに含み、各区画は、中間流体のシェルによって包囲される、項目2に記載の方法。
(項目43)
前記シェルを硬化することをさらに含む、項目42に記載の方法。
(項目44)
前記対象流体チャネルと前記相互接続領域との間の少なくとも1つの中間流体チャネルを介して、前記対象流体と前記分散流体との間に前記中間流体を導入することを含む、項目42に記載の方法。
(項目45)
前記少なくとも1つの中間流体チャネルは、前記対象流体チャネルの前記出口の付近に出口を有する、項目42に記載の方法。
(項目46)
前記対象流体と前記分散流体とは、前記不連続区画の形成の時間スケールにおいて非混和性である、項目2に記載の方法。
(項目47)
前記対象流体、中間流体、および分散流体の各々は、前記区画形成の前記時間スケールにおいて、相互に対して非混和性である、項目42に記載の方法。
(項目48)
並列のマイクロ流体チャネル内において液滴を形成するシステムであって、
複数のマイクロ流体対象流体出口に流体的に接続される入口を有する分配チャネルであって、各出口は、分散流体源に流体的に接続可能な少なくとも1つの分散流体チャネルと流体的に連絡しているマイクロ流体相互接続領域の一部を画定する、分配チャネルを備える、システム。
(項目49)
前記分配チャネルは、複数のマイクロ流体デバイスと流体的に連絡しており、各マイクロ流体デバイスは、前記複数のマイクロ流体対象流体出口のうちの少なくとも1つに接続される、項目48に記載のシステム。
(項目50)
複数の分配チャネルをさらに備え、各々は、複数のマイクロ流体対象流体出口に流体的に接続される入口を有する、項目48に記載のシステム。
(項目51)
前記複数の分配チャネルのうちの少なくとも1つは、該分配チャネルの各々に流体的に接続され、各接続は、該複数の分配チャネルのうちの該少なくとも1つのマイクロ流体出口を介して行われる、項目50に記載のシステム。
(項目52)
前記複数の分配チャネルのうちの前記少なくとも1つは、前記分配の分散チャネルに実質的に並列である、項目51に記載のシステム。
(項目53)
前記分配チャネルは、マイクロ流体デバイスの一次元アレイに接続する、項目48に記載のシステム。
(項目54)
前記複数の分配チャネルは、マイクロ流体デバイス二の次元アレイに接続する、項目50に記載のシステム。
(項目55)
前記複数の分配チャネルは、マイクロ流体デバイスの三次元アレイに接続する、項目50に記載のシステム。
(項目56)
前記マイクロ流体デバイスのアレイは、少なくとも約100mL/時の流量が可能である、項目53、54、または55に記載のシステム。
(項目57)
前記マイクロ流体デバイスのアレイは、少なくとも約1L/時の流量が可能である、項目53、54、または55に記載のシステム。
(項目58)
前記マイクロ流体デバイスのアレイは、少なくとも約10L/時の流量が可能である、項目53、54、または55に記載のシステム。
(項目59)
前記マイクロ流体デバイスのアレイは、少なくとも約100L/時の流量が可能である、項目53、54、または55に記載のシステム。
(項目60)
前記アレイは、少なくとも1000個のマイクロ流体デバイスを備える、項目53、54、または55に記載のシステム。
(項目61)
前記アレイは、少なくとも10,000個のマイクロ流体デバイスを備える、項目53、54、または55に記載のシステム。
(項目62)
N×R c1 /Rdは、約1%未満である、項目53に記載のシステム。
(項目63)
R c2 <R c1 /Mである、項目54に記載のシステム。
(項目64)
R c3 <R c2 /Kである、項目55に記載のシステム。
(項目65)
複数の前記マイクロ流体相互接続領域は、前記分散流体源と流体的に接続可能な、少なくとも2つの分散流体チャネルと流体的に連絡している、項目48に記載のシステム。
(項目66)
前記マイクロ流体相互接続領域の各々は、分散流体源と流体的に接続可能な少なくとも2つの分散流体チャネルと流体的に連絡している、項目48に記載のシステム。
(項目67)
前記相互接続領域を画定する少なくとも一部、および前記対象流体チャネルを画定する少なくとも一部は、単一統合ユニットの部分である、項目48に記載のシステム。
(項目68)
前記相互接続領域は、上流部分と、出口に接続される下流部分とを有し、前記対象流体マイクロ流体チャネルは、該相互接続領域の該上流部分と該出口との間に出口を有する、項目48に記載のシステム。
(項目69)
前記相互接続領域は、上流部分と、出口に接続される下流部分と、該上流部分と該出口との間の寸法的に制限された区画とを有する、項目48に記載のシステム。
(項目70)
前記対象流体マイクロ流体チャネルは、前記寸法的に制限された区画の上流に出口を有する、項目69に記載のシステム。
(項目71)
前記対象流体チャネルおよび前記相互接続領域の前記下流部分は各々、中心軸を有し、これらの軸は、整列している、項目70に記載のシステム。
(項目72)
前記対象流体チャネルおよび前記相互接続領域の前記下流部分は各々、中心軸を有し、これらの軸は、整列している、項目48に記載のシステム。
(項目73)
前記相互接続領域および対象流体チャネルに流体的に接続する少なくとも1つの中間流体チャネルをさらに備える、項目48に記載のシステム。
(項目74)
前記中間流体領域は、前記相互接続領域の前記上流部分と出口との間に出口を有する、項目73に記載のシステム。
(項目75)
前記中間流体チャネルは、前記相互接続領域の寸法的に制限された部分の上流に出口を有する、項目73に記載のシステム。
(項目76)
前記対象流体チャネルは、少なくとも1つの中間流体チャネルによって、前記相互接続領域から横方向に分離される、項目73に記載のシステム。
(項目77)
前記対象流体および中間流体チャネルの各々は、前記寸法的に制限された区画の上流に出口を有する、項目75に記載のシステム。
(項目78)
並列のマイクロ流体チャネル内において液滴を形成するシステムであって、
対象流体を運ぶ対象流体チャネルと、分散流体を運ぶ分散流体チャネルとを結合する相互接続領域を備え、該相互接続領域の外壁を画定する少なくとも一部、および該対象流体チャネルの外壁を画定する少なくとも一部は、単一の統合ユニットの部分である、システム。
本発明は、概して、流動集束型技術に関し、マイクロ流体工学にも関し、より具体的には、分散剤内の分散相ならびに多相流体系の中の分散相のサイズおよびサイズ分布を制御するように配設されるマイクロ流体システムと、複数のかかるデバイスへの流体成分の送達のためのシステムとの併用に関する。本発明の主題は、場合によっては、相互に関連する製品、特定の問題に対する代替の解決策、ならびに/または1つ以上のシステムおよび/もしくは物品の複数の異なる使用に関する。
(実施例1)
本実施例は、並列液滴形成システムの製造を説明する。
本実施例は、並列マイクロ流体デバイスのチャネル寸法の計算を説明する。
ここで、「R」は、長方形マイクロチャネルの中の抵抗であり、「μ」は、流体粘度であり、「L」は、チャネルの長さであり、「w」は、チャネルの幅であり、「h」は、チャネルの高さである。チャネルの長さが4000μm、幅が50μm、高さが25μmのT字接合は、粘度がμ=1mPa*sであると仮定して、約100kPa*s/μLの抵抗を有する。第1代分配チャネルが150μmの高さ、1500μmの幅を有し、隣接するデバイス間の距離が10,000μmである場合、セグメント毎の抵抗は、Rc1=0.2kPa*s/μLである。これは、1%の精度レベルで、5つのデバイス間で等しい流動分割を提供する。第2代分配チャネルに対して、高さを250μmまで増大し、他の寸法を同じに保持することによって、Rc2=0.04kPa*s/μLを得、それは同様に、1%のレベルにおいて等しい流動分割を提供する。
本実施例は、二重乳剤形成の並列化を説明する。
Claims (31)
- 対象流体を、複数のマイクロ流体対象流体出口チャネルに流体的に接続されている対象流体分配チャネルの入口の中に導入すること、および
それぞれがマイクロ流体相互接続領域を画定する前記複数のマイクロ流体対象流体出口チャネルから、前記対象流体の分離した部分を放出すると同時に、前記マイクロ流体相互接続領域に流体的に接続する分散流体チャネルであって分散流体分配チャネルに流体的に接続する該分散流体チャネルから供給される分散流体により、少なくとも部分的に前記対象流体の前記分離した部分のうちの少なくとも1つを包囲することを含む方法であって、
少なくとも2つの前記複数のマイクロ流体対象流体出口チャネルが第1の面の単一の層の中に形成され、
前記マイクロ流体相互接続領域は、前記第1の面内に位置し、
前記対象流体分配チャネルと前記分散流体分配チャネルが、前記第1の面と異なる第2の面を占めている、該方法。 - 少なくとも2つの該複数のマイクロ流体対象流体出口チャネルが並列に配置されている請求項1に記載の方法。
- 前記分散流体に、前記対象流体の分離した部分を作成させることを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記分散流体チャネルの第1の部分により提供される分散流体の第1の流れと、前記分散流体チャネルの第2の部分により提供される分散流体の別の第2の流れに、前記対象流体を暴露させること、および
前記の2つの流れを結合させ、前記対象流体の前記分離した部分を完全に包囲することを可能にすることを含む、請求項3に記載の方法。 - 前記マイクロ流体相互接続領域は、下流部分に流体的に接続する上流部分を有し、
該下流部分は出口チャンネルに接続しており、および
該出口チャネルの上流の該マイクロ流体相互接続領域の中において、前記対象流体の分離した部分を作成することをさらに含み、該分離した部分のうちの少なくともいくつかは、20ミクロン未満の最大寸法を有する、請求項1に記載の方法。 - 前記マイクロ流体相互接続領域は、1ミリメートル未満の最大断面寸法を有する、請求項5に記載の方法。
- 前記対象流体および前記分散流体の両方は、前記マイクロ流体相互接続領域の外部境界内にある、請求項5に記載の方法。
- 前記マイクロ流体相互接続領域は、前記分離した部分の形成を補助する、寸法的に制限された区画を含有する、請求項5に記載の方法。
- 前記分散流体および対象流体が前記寸法的に制限された区画を通過することを可能にすることを含み、該対象流体は、該寸法的に制限された区画を画定する壁に接触しない、請求項8に記載の方法。
- 前記マイクロ流体相互接続領域の前記上流部分と前記下流部分との間で圧力差を作成することと、該上流部分と前記出口チャネルとの間に前記分散流体を導入することと、少なくとも部分的に圧力差を介して前記対象流体の前記分離した部分を形成することとを含む、請求項5に記載の方法。
- 少なくとも部分的に前記マイクロ流体相互接続領域の前記上流部分と前記出口チャネルとの間の寸法的に制限された区画を介して、前記圧力差を作成することを含む、請求項10に記載の方法。
- 前記複数のマイクロ流体対象流体出口チャネルの少なくとも1つの出口の近くに出口を有する少なくとも1つの中間流体チャネルを通して中間流体を導入すること、および該対象流体の前記分離した部分を作成することをさらに含み、各部分は、中間流体のシェルによって包囲される、請求項3に記載の方法。
- 液滴を形成するシステムであって、
複数のマイクロ流体対象流体出口チャネルに流体的に接続される入口を有する対象流体分配チャネルを備え、各該対象流体出口チャネルは、異なるマイクロ流体相互接続領域の一部を画定しており、該異なるマイクロ流体相互接続領域の少なくともいくつかが、(a)分散流体分配チャネルに流体的に接続する少なくとも1つの分散流体チャネルと、(b)少なくとも1つの異なる出口チャネルとに流体的に連絡し、
少なくとも2つの該マイクロ流体相互接続領域が単一の層の中に形成され、
前記対象流体分配チャネルと前記分散流体分配チャネルは1つの平面を占め、前記少なくとも2つのマイクロ流体相互接続領域は、前記対象流体分配チャネルと前記分散流体分配チャネルとが占める前記の平面とは異なる平面内に位置している、該システム。 - 異なる前記マイクロ流体相互接続領域が並列に配置されている請求項13記載のシステム。
- 前記対象流体分配チャネルは、複数のマイクロ流体デバイスと流体的に連絡しており、各マイクロ流体デバイスは、前記複数のマイクロ流体対象流体出口チャネルのうちの少なくとも1つに接続される、請求項13に記載のシステム。
- 前記対象流体分配チャネルは複数の対象流体分配チャネルの1つであり、各対象流体分配チャネルは、複数のマイクロ流体対象流体出口チャネルの少なくとも1つに流体的に接続される入口を有する、請求項13に記載のシステム。
- 前記複数の対象流体分配チャネルのうちの少なくとも1つは、該複数のマイクロ流体対象流体出口チャネルの各々に流体的に接続され、各流体接続は、該複数の対象流体分配チャネルのうちの少なくとも1つのマイクロ流体出口を介して行われる、請求項16に記載のシステム。
- 前記複数の対象流体分配チャネルは、複数の異なるマイクロ流体相互接続領域の二次元アレイに接続する、請求項16に記載のシステム。
- 前記複数の対象流体分配チャネルは、複数の異なるマイクロ流体相互接続領域の三次元アレイに接続する、請求項16に記載のシステム。
- 前記複数の異なるマイクロ流体相互接続領域の二次元アレイは、少なくとも100mL/時の流量が可能である、請求項18に記載のシステム。
- 前記複数の異なるマイクロ流体相互接続領域は、それぞれが、少なくとも2つの分散流体チャネルと流体的に連絡している、請求項13に記載のシステム。
- 前記の異なるマイクロ流体相互接続領域は、上流部分と、前記の異なる出口チャネルの少なくとも1つに接続される下流部分とを有し、
前記の異なるマイクロ流体相互接続領域のそれぞれに対して、複数のマイクロ流体対象流体出口チャネルの少なくとも1つの出口チャネルが、前記上流部分と、前記の異なる出口チャネルの少なくとも1つの出口チャネルとの間に出口を有する、請求項13に記載のシステム。 - 前記の異なるマイクロ流体相互接続領域は、上流部分と、前記の異なる出口チャネルの少なくとも1つの出口チャネルに接続される下流部分と、該上流部分と前記の異なる出口チャネルの少なくとも1つの出口チャネルとの間の寸法的に制限された区画とを有する、請求項13に記載のシステム。
- 少なくとも1つの中間流体チャネルをさらに備え、該中間流体チャネルは、前記のマイクロ流体対象流体出口チャネルの少なくとも1つの出口の近傍に出口を有する、請求項13に記載のシステム。
- 前記の異なるマイクロ流体相互接続領域の少なくとも1つは、上流部分と、前記の異なる出口チャネルの少なくとも1つの出口チャネルに接続される下流部分とを有し、
前記中間流体チャネルの前記出口は、前記上流部分と前記の少なくとも1つの異なる出口チャネルとの間にある、請求項24に記載のシステム。 - 前記の異なるマイクロ流体相互接続領域の少なくとも1つは、上流部分と、前記の異なる出口チャネルの少なくとも1つの出口チャネルに接続される下流部分と、該上流部分と前記の異なる出口チャネルの少なくとも1つの出口チャネルとの間の寸法的に制限された区画とを有し、
前記中間流体チャネルの前記出口は、前記の異なるマイクロ流体相互接続領域の少なくとも1つの寸法的に制限された部分の上流にある、請求項24に記載のシステム。 - 前記のマイクロ流体対象流体出口チャネルの少なくとも1つと、前記中間チャネルの少なくとも1つとが並列に配置されている、請求項24に記載のシステム。
- 並列のマイクロ流体チャネル内において液滴を形成するシステムであって、
該システムは、互いに並列に配置された複数のマイクロ流体対象流体出口チャネルに流体的に接続される入口を有する対象流体分配チャネルを有し、各該マイクロ流体対象流体出口チャネルはマイクロ流体相互接続領域の一部を画定し、該マイクロ流体相互接続領域の一部は、複数のマイクロ流体対象流体出口チャネルの中の1つのマイクロ流体対象流体出口チャネルであって対象流体を含む該1つのマイクロ流体対象流体出口チャネルと、分散流体を含む分散流体チャネルとを結合し、
前記分散流体チャネルは分散流体分配チャネルに流体的に接続され、
前記マイクロ流体相互接続領域の外壁を画定する部分の少なくとも一部と、前記マイクロ流体対象流体出口チャネルの外壁を画定する部分は、単一の統合ユニットの部分であり、
前記対象流体分配チャネルと前記分散流体分配チャネルは1つの平面を占め、前記マイクロ流体相互接続領域は、前記対象流体分配チャネルと前記分散流体分配チャネルとが占める前記の平面とは異なる平面内に位置している、該システム。 - 前記対象流体が核酸を含む請求項1記載の方法。
- 前記対象流体分配チャネルが、対象流体ソースに接続され、該対象流体が核酸を含む請求項13記載のシステム。
- 前記対象流体が核酸を含む請求項28記載のシステム。
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