微流控芯片

來源: 發(fā)布時(shí)間:2020-08-18

微流控芯片中流體的操控尺度在微米量級,介于宏觀尺度和納米尺度之間,這種尺度***體運(yùn)動顯示出二重性。一方面,微米尺度仍然遠(yuǎn)大于通常意義上分子的平均自由程,因此,對于其中的流體而言,連續(xù)介質(zhì)定理成立,連續(xù)性方程可用,電滲和電泳淌度與尺寸無關(guān)。另一方面,相對于宏觀尺度,微米尺度上的慣性力影響誠小,黏性力影響增大,雷諾數(shù)變?。ㄍǔT?06-101之間),層流特點(diǎn)明顯,傳質(zhì)過程從以對流為主轉(zhuǎn)為以擴(kuò)散為主,并且面體比增加,黏性力、表面張力及換熱等表面作用增強(qiáng),邊緣效應(yīng)增大,三維效應(yīng)不可忽略。與此同時(shí),微米尺度和納米尺度又有很多重要的區(qū)別。在納米尺度下,物體的尺寸和分子平均自由程相近,因此電泳淌度變得和橫截面尺寸有關(guān),偶電層電荷重疊,電滲減少,進(jìn)而影響到給予流體的動量。此外,空間的壓縮會改變大分子的形狀,大分子的淌度也將受到非平面流速矢量場的影響,**終導(dǎo)致對流體的控制相對困難回。微流控芯片

  芯片集成的單元部件越來越多,且集成的規(guī)模也越來越大,微流控芯片有著強(qiáng)大的集成性。同時(shí)可以大量平行處理樣品,具有高通量的特點(diǎn),分析速度快、耗低,物耗少,污染小,分析樣品所需要的試劑量*幾微升至幾十個(gè)微升,被分析的物質(zhì)的體積甚至在納升級或皮升級。廉價(jià),安全,因此,微流控分析系統(tǒng)在微型化。集成化合便攜化方面的優(yōu)勢為微流控芯片在生物醫(yī)學(xué)研究、合成篩選、環(huán)境監(jiān)測與保護(hù)、衛(wèi)生檢疫、司法鑒定、生物試劑的檢測等眾多領(lǐng)域的應(yīng)用提供了極為廣闊的前景。正規(guī)微流控歡迎來電

微流控芯片研究的主流已從平臺構(gòu)建和方法發(fā)展轉(zhuǎn)為不同領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,并從應(yīng)用的需求中尋求科學(xué)問題,進(jìn)而帶動產(chǎn)業(yè)化的迅速發(fā)展。微流控芯片非常具有靈活性,一方面芯片應(yīng)用具有靈活性,除了應(yīng)用于檢測還可以用于細(xì)胞分析、樣品篩選、組織工程等領(lǐng)域。另一方面芯片材質(zhì)的靈活性,即芯片可以拉伸、彎曲、折疊,并可與穿戴性電子產(chǎn)品結(jié)合。集成化微流控芯片,可用于細(xì)胞的共培養(yǎng)、缺氧誘導(dǎo)以及代謝物在線分析。原位芯片為企業(yè)以及科研工作者提供微流控器件研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、流片一條龍服務(wù)。

微流控技術(shù)作為影響人類未來**重要的發(fā)明之一,科學(xué)利用好微流控芯片應(yīng)用在全新領(lǐng)域,有助于我國多個(gè)產(chǎn)業(yè)學(xué)科快速發(fā)展。但是我國目前微流控芯片技術(shù)研究水平有待提高,以方便未來發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化方向。許多科研工作者期待,會有越來越多的科研人員可以加入到微流控芯片技術(shù)的研究應(yīng)用的隊(duì)伍中,這樣微流控芯片技術(shù)才能更加成熟,才能利用微納流控技術(shù)更好地服務(wù)于生物、化學(xué)、醫(yī)藥等領(lǐng)域前沿研究,成為科學(xué)家手中流動的“ 芯”,**終真正***造福人類。

微流控分析芯片**初只是作為納米技術(shù)**的一個(gè)補(bǔ)充,在經(jīng)歷了大肆宣傳及冷落的不同時(shí)期后,**終卻實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化生產(chǎn)。微流控分析芯片**初在美國被稱為“ 芯片實(shí)驗(yàn)室”(lab-on-a-chip),在歐洲被稱為“微整合分析芯片”(micrototal analytical systems),隨著材料科學(xué)、微納米加工技術(shù)和微電子學(xué)所取得的突破性進(jìn)展,微流控芯片也得到了迅速發(fā)展,但還是遠(yuǎn)不及“摩爾定律”所預(yù)測的半導(dǎo)體發(fā)展速度。   原則上,微流控芯片可以用于各個(gè)分析領(lǐng)域,如生物醫(yī)學(xué)、新***的合成與篩選、以及食品和商品檢驗(yàn)、環(huán)境監(jiān)測、刑事科學(xué)、***科學(xué)和航天科學(xué)等其他重要應(yīng)用領(lǐng)域,其中生物分析是熱點(diǎn)。目前其應(yīng)用主要集中在核酸分離和定量、DNA 測序、基因突變和基因差異表達(dá)分析等。另外,蛋白質(zhì)的篩分在微流控芯片中也已有報(bào)道針對病原微生物基因組的特征性片段、染色體DNA 的序列多態(tài)型?基因變異的位點(diǎn)及特征等,設(shè)計(jì)和選擇合適的核酸探針,經(jīng)PCR 擴(kuò)增后檢測,就能獲得病原微生物種屬、亞型、毒力、抗藥、致病、同源性、多態(tài)型、變異和表達(dá)等信息,為疾病的診斷和***提供一個(gè)很好的切入點(diǎn)。福建微流控價(jià)格

微流控芯片

微納尺度顆粒(細(xì)胞、細(xì)菌、合成顆粒、囊泡、生物大分子等)的精確操控在生物、醫(yī)學(xué)、材料和環(huán)境等領(lǐng)域有著至關(guān)重要的應(yīng)用。以循環(huán)腫瘤細(xì)胞和外泌體為**的稀有生物顆粒的富集與分離,一直是制約臨床與基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究的技術(shù)瓶頸。這些生物顆粒在血液樣品中的含量極小,因此要求分離方法必須滿足高的處理通量要求。我國科研工作者以微納生物顆粒的高通量操控為目標(biāo),系統(tǒng)研究了慣性效應(yīng)和黏彈性效應(yīng)作用下微通道中微納顆粒在遷移規(guī)律與操控機(jī)理,并將相關(guān)微流控機(jī)理成功應(yīng)用于眾多生化研究。微流控芯片

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