多级乳液具有单内核或多内核,这些微液滴被一层液相壳与携带相隔离开。在多级乳液生成时,其内核及液相壳材料可以简便调控;同时,液相壳还可以保护内核免受外界环境的干扰。
这些特性使得多级乳液被广泛应用于材料合成、高通量生物学研究以及可控药物释放。
多级乳液液滴在空气中的可控打印将进一步利用其结构特征,拓展其在细胞分析、生物制造、多材料合成和药物定向释放上的应用。
然而,多级乳液多以聚集态液相形式存在,多级乳液液滴在空气中的可控喷射或打印存在诸多挑战。
这主要是因为多级乳液存在水相、油相等多成分液相,这使得调控喷射或打印过程中的流体浸润及液滴分离非常困难。以往研究虽然实现了多级乳液液滴在空气中的喷射,但其可控性较差,无法满足打印的要求。
近日,北京航空航天大学张鹏飞教授和加州大学旧金山分校Adam Abate 教授合作提出一种基于微流控流式打印的多级乳液可控打印方法。
该方法通过精准调控微流控芯片流道浸润性,实现了多级乳液的可控喷射,并且通过集成的微小化液滴分选模块,实现了多级乳液液滴的高通量分选,进而实现了可控的打印。
总而言之,通过精准检测及分选多级乳液的内核,研究人员实现了打印构建多级乳液液滴阵列。该方法进一步拓展了传统液滴打印技术的边界,在单细胞、类器官和多材料组合打印等领域具有巨大的潜力。
该文章以“Flow cytometric printing of double emulsions into open droplet arrays”为题发表在Lab on a Chip期刊上,被选做期刊的封面文章,同时入选了年度热点文章。
审核编辑:刘清
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