SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

L773:1473 0197 OR L773:1473 0189
 

Sökning: L773:1473 0197 OR L773:1473 0189 > (2015-2019) > Inertial focusing w...

Inertial focusing with sub-micron resolution for separation of bacteria

Cruz, Javier, 1990- (författare)
Uppsala universitet,Mikrosystemteknik
Graells, Tiscar (författare)
Uppsala universitet,Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi
Wallden, Mats (författare)
Uppsala universitet,Mikrosystemteknik
visa fler...
Hjort, Klas, 1964- (författare)
Uppsala universitet,Mikrosystemteknik
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2019
2019
Engelska.
Ingår i: Lab on a Chip. - : ROYAL SOC CHEMISTRY. - 1473-0197 .- 1473-0189. ; 19:7, s. 1257-1266
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • In this paper, we study inertial focusing in curved channels and demonstrate the alignment of particles with diameters between 0.5 and 2.0 m, a range of biological relevance since it comprises a multitude of bacteria and organelles of eukaryotic cells. The devices offer very sensitive control over the equilibrium positions and allow two modes of operation. In the first, particles having a large variation in size are focused and concentrated together. In the second, the distribution spreads in a range of sizes achieving separation with sub-micron resolution. These systems were validated with three bacteria species (Escherichia coli, Salmonella typhimurium and Klebsiella pneumoniae) showing good alignment while maintaining the viability in all cases. The experiments also revealed that the particles follow a helicoidal trajectory to reach the equilibrium positions, similar to the fluid streamlines simulated in COMSOL, implying that these positions occupy different heights in the cross section. When the equilibrium positions move to the inner wall as the flow rate increases, they are at a similar distance from the centre than in straight channels (approximate to 0.6R), but when the equilibrium positions move to the outer wall as the flow rate increases, they are closer to the centre and the particles pass close to the inner wall to elevate their position before reaching them. These observations were used along with COMSOL simulations to explain the mechanism behind the local force balance and the migration of particles, which we believe contributes to further understanding of the phenomenon. Hopefully, this will make designing more intuitive and reduce the high pressure demands, enabling manipulation of particles much smaller than a micrometer.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Biologi -- Biokemi och molekylärbiologi (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Biological Sciences -- Biochemistry and Molecular Biology (hsv//eng)

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Cruz, Javier, 19 ...
Graells, Tiscar
Wallden, Mats
Hjort, Klas, 196 ...
Om ämnet
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP
och Biologi
och Biokemi och mole ...
Artiklar i publikationen
Lab on a Chip
Av lärosätet
Uppsala universitet

Sök utanför SwePub

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy