{"id":722,"date":"2018-02-09T09:51:00","date_gmt":"2018-02-09T11:51:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/?p=722"},"modified":"2018-02-09T09:51:01","modified_gmt":"2018-02-09T11:51:01","slug":"microfluidica-no-ar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/microfluidica-no-ar\/","title":{"rendered":"Microflu\u00eddica no ar"},"content":{"rendered":"<div id=\"attachment_723\" style=\"width: 730px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-723\" class=\"wp-image-723 size-full\" src=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/02\/in-air-microfluidics-cylinder.jpg\" alt=\"\" width=\"720\" height=\"405\" srcset=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/02\/in-air-microfluidics-cylinder.jpg 720w, https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/02\/in-air-microfluidics-cylinder-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/02\/in-air-microfluidics-cylinder-150x84.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 720px) 100vw, 720px\" \/><p id=\"caption-attachment-723\" class=\"wp-caption-text\">A microflu\u00eddica no ar foi usada para criar um cilindro oco em 3D. Cr\u00e9dito:\u00a0University of Twente.<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify\">Existem v\u00e1rios m\u00e9todos que podem ser utilizados na fabrica\u00e7\u00e3o de dispositivos microflu\u00eddicos ou microdispositivos. Esses dispositivos s\u00e3o ent\u00e3o utilizados para se fazer <a href=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/2017\/03\/31\/o-que-e-microfluidica\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">microflu\u00eddica<\/a>, ou seja, o escoamento de fluidos em canais microm\u00e9tricos. Isso quer dizer que voc\u00ea precisava de um dispositivo f\u00edsico ou canais para os fluidos interagirem entre si. At\u00e9 agora!<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Isso porque pesquisadores da Universidade de Twente na Holanda desenvolveram um novo m\u00e9todo, chamado de microflu\u00eddica no ar (IAMF, em ingl\u00eas), que combina fluxos de l\u00edquidos de tamanho microm\u00e9trico no meio do ar para preencher um cubo em quest\u00e3o de minutos.\u00a0 Na pr\u00e1tica, os canais microflu\u00eddicos s\u00e3o substitu\u00eddos por jatos l\u00edquidos de tamanho microm\u00e9trico que s\u00e3o combinados no ar, da\u00ed o nome da t\u00e9cnica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Os pesquisadores aplicaram a t\u00e9cnica para a produ\u00e7\u00e3o r\u00e1pida de got\u00edculas\/gotas, part\u00edculas e fibras com composi\u00e7\u00e3o, forma e tamanho controlados. Eles demonstraram que essas part\u00edculas formadas no ar podem ser usadas como &#8220;blocos de constru\u00e7\u00e3o&#8221; citocompat\u00edveis para a impress\u00e3o em um \u00fanico passo de biomateriais em 3D com v\u00e1rias arquiteturas modulares. Isso pode ser usado para encapsular c\u00e9lulas vivas para uso potencial na engenharia de tecidos.<\/p>\n<h3>Como funciona a t\u00e9cnica?<\/h3>\n<div id=\"attachment_725\" style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/02\/image3344.png\" data-rel=\"lightbox-image-0\" data-rl_title=\"\" data-rl_caption=\"\" title=\"\"><img decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-725\" class=\"wp-image-725 size-medium\" src=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/02\/image3344-300x267.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"267\" srcset=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/02\/image3344-300x267.png 300w, https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/02\/image3344-768x684.png 768w, https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/02\/image3344-1024x912.png 1024w, https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/02\/image3344-150x134.png 150w, https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/02\/image3344.png 1553w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-725\" class=\"wp-caption-text\">Esquema da configura\u00e7\u00e3o utilizada pelos pesquisadores. Cr\u00e9dito: Visser et al.\/Science Advances.<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify\">Os jatos l\u00edquidos s\u00e3o ejetados dos bocais 1 e 2 [Na Figura ao lado correspondem ao <em>Nozzle<\/em> 1 e 2]. O bico 1 \u00e9 atuado com um elemento piezoel\u00e9trico controlado por um gerador de pulso, resultando na quebra controlada do jato 1 em got\u00edculas monodispersas como mostrado. Um laser pulsado \u00e9 usado para iluminar as got\u00edculas e &#8220;congelar&#8221; seu movimento quando visualizado com uma c\u00e2mera.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">O trem de gotas do bico 1 choca-se com\u00a0 fluxo cont\u00ednuo que \u00e9 ejetado do bico 2, resultando em um trem de got\u00edculas monodispersas que flui para baixo. Enquanto &#8220;voam no ar&#8221;, os compostos das got\u00edculas reagem quimicamente ou fisicamente para formar got\u00edculas encapsuladas ou part\u00edculas.\u00a0Alternativamente, ambos os bocais podem criar jatos, conhecidos como &#8220;<em>jet-jet<\/em>&#8220;, e isso pode ser usado para criar fibras. Esse modo foi utilizado para criar o tubo apresentado na Figura inicial desse post.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Portanto, tanto o impacto como o encapsulamento s\u00e3o conclu\u00eddos no ar\u00a0antes da coleta ou deposi\u00e7\u00e3o, o que acontece normalmente ~ 100 mil\u00e9simo de segundo ap\u00f3s\u00a0impacto no ar.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">A equipe usou este m\u00e9todo para preencher um molde em forma de osso com c\u00e9lulas-tronco mesenquimais humanas encapsuladas com alginato.\u00a0Ao criar estruturas em 3D multicelulares e multimateriais, esse tipo de biomaterial modular tem potencial para ser usado na engenharia de tecidos. H\u00e1 tamb\u00e9m uma configura\u00e7\u00e3o manual dos bocais que poderia beneficiar engenheiros de tecidos e cirurgi\u00f5es para fabricar tecidos biol\u00f3gicos.<\/p>\n<p>No v\u00eddeo abaixo \u00e9 mostrado como a t\u00e9cnica fabrica esses tubos.<\/p>\n<p><iframe width=\"800\" height=\"450\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/vCvGPDD2OgQ?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"autoplay; encrypted-media\" allowfullscreen><\/iframe><\/p>\n<h4>Refer\u00eancia<\/h4>\n<p style=\"text-align: justify\">VISSER, C. W.; KAMPERMAN, T.; KARBAAT, L. P.; LOHSE, D.; KARPERIEN. In-air microfluidics enables rapid fabrication of emulsions, suspensions, and 3D modular (bio)materials. <i>Science Advances<\/i>, v. 4, 2018. DOI:\u00a0<a href=\"http:\/\/advances.sciencemag.org\/content\/4\/1\/eaao1175\/tab-article-info\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">10.1126\/sciadv.aao1175<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><strong><em><span style=\"font-size: 24pt\">\u25ca\u25ca\u25ca<\/span><\/em><\/strong><\/p>\n<h5>Explore mais e descubra a rela\u00e7\u00e3o desse\u00a0trabalho com a <a href=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/2017\/03\/31\/o-que-e-microfluidica\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Microflu\u00eddica<\/a> &amp; <a href=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/2017\/03\/13\/o-que-e-engenharia-quimica\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Engenharia Qu\u00edmica<\/a><\/h5>\n<p><span style=\"font-size: 10pt\">Microflu\u00eddica &amp; Chanel: a revolu\u00e7\u00e3o na ind\u00fastria de cosm\u00e9ticos:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/2017\/06\/05\/microfluidica-chanel-revolucao-na-industria-de-cosmeticos\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/2017\/06\/05\/microfluidica-chanel-revolucao-na-industria-de-cosmeticos\/<\/a><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 10pt\">Fabrica\u00e7\u00e3o de reatores de microcanais por litografia macia:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/2017\/05\/01\/fabricacao-de-reatores-de-microcanais-por-litografia-macia\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/2017\/05\/01\/fabricacao-de-reatores-de-microcanais-por-litografia-macia\/<\/a><\/p>\n<hr \/>\n<p>Conhe\u00e7a e curta a nossa p\u00e1gina no <a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/meqblog\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Facebook<\/a><\/p>\n<p>J\u00e1 segue a gente no <a href=\"https:\/\/www.instagram.com\/meqblog\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Instagram<\/a>?<\/p>\n<p>Siga-nos no <a href=\"https:\/\/twitter.com\/meqblog\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Twitter<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/meqblog\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Facebook <\/a>ou <a href=\"https:\/\/www.instagram.com\/meqblog\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Instagram<\/a><\/p>\n<p>Ou nos envie um e-mail para: <span style=\"text-decoration: underline\">harrison.santana@gmail.com<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Existem v\u00e1rios m\u00e9todos que podem ser utilizados na fabrica\u00e7\u00e3o de dispositivos microflu\u00eddicos ou microdispositivos. 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