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AN INTEGRATED MAGNETIC PLANAR ACTUATOR REDEFINING MULTILEVEL (3D) MICROFLUIDIC STRATEGIES

Authors :
Sébastien Cargou
Marc Fouet
Armelle Montrose
David Bourrier
Karine Reybier
Anne-Marie Gue
Équipe Nano Ingénierie et Intégration des Systèmes (LAAS-N2IS)
Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes (LAAS)
Université Toulouse Capitole (UT Capitole)
Université de Toulouse (UT)-Université de Toulouse (UT)-Institut National des Sciences Appliquées - Toulouse (INSA Toulouse)
Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Université de Toulouse (UT)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Université Toulouse - Jean Jaurès (UT2J)
Université de Toulouse (UT)-Université Toulouse III - Paul Sabatier (UT3)
Université de Toulouse (UT)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National Polytechnique (Toulouse) (Toulouse INP)
Université de Toulouse (UT)-Université Toulouse Capitole (UT Capitole)
Université de Toulouse (UT)
Pharmacochimie et Biologie pour le Développement (PHARMA-DEV)
Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Institut de Chimie de Toulouse (ICT)
Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Université Toulouse III - Paul Sabatier (UT3)
Université de Toulouse (UT)-Université de Toulouse (UT)-Institut de Chimie du CNRS (INC)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National Polytechnique (Toulouse) (Toulouse INP)
Université de Toulouse (UT)-Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Université Toulouse III - Paul Sabatier (UT3)
Service Techniques et Équipements Appliqués à la Microélectronique (LAAS-TEAM)
Université Toulouse - Jean Jaurès (UT2J)-Université Toulouse 1 Capitole (UT1)
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées-Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Toulouse III - Paul Sabatier (UT3)
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées-Institut National des Sciences Appliquées - Toulouse (INSA Toulouse)
Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Institut National Polytechnique (Toulouse) (Toulouse INP)
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées-Université Toulouse - Jean Jaurès (UT2J)-Université Toulouse 1 Capitole (UT1)
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Institut de Chimie de Toulouse (ICT-FR 2599)
Institut National Polytechnique (Toulouse) (Toulouse INP)
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées-Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Université Toulouse III - Paul Sabatier (UT3)
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées-Institut de Chimie du CNRS (INC)-Institut National Polytechnique (Toulouse) (Toulouse INP)
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées-Institut de Chimie du CNRS (INC)
Source :
Proceedings of the 10th International Conference on the Scientific and Clinical Applications of Magnetic Cerriers, HAL
Publication Year :
2014
Publisher :
HAL CCSD, 2014.

Abstract

Accepté 10th International Conference on the Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers, 10-14 June 2014 Dresden, Germany; International audience; Super-paramagnetic micro particles (SMPs) are broadly used in medical and biological applications (from cellular to genomic scales), but the handling tools for those particles remain mostly non-integrated. Since a decade, a few solutions for integrated actuation have been proposed and paved the way to the micro-scale control of SMPs. So far, spiral planar coils showed the best compromises between the available magnetic force and the actuator footprint. Albeit the technology to integrate this type of coils with microfluidic structures exists, it is hard to find examples of dual architectures using those two aspects for concrete applications. We therefore developed a SU-8 dry film lamination technique, which can be used with standard micro technology processes. It allows us to manufacture lab on chip integrating miniaturized electromagnets. Using that system, we achieved to separate a solution of SMPs with an 80% efficiency at a 2.5 µL/min flow rate (4.6 mm/s). It is also possible to perform trapping (all the beads stay on the coils) at lower flow rate.

Details

Language :
English
Database :
OpenAIRE
Journal :
Proceedings of the 10th International Conference on the Scientific and Clinical Applications of Magnetic Cerriers, HAL
Accession number :
edsair.dedup.wf.001..35fcb9bd35d12d12cce679e1aca6ddf5