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。新疆直銷微流控芯片多少錢
微流控技術(shù)的起源 微型化、集成化和智能化,是現(xiàn)代科技發(fā)展的一個(gè)重要趨勢。伴隨著微機(jī)電加工系統(tǒng)(MEMS )技術(shù)的發(fā)展,電子計(jì)算機(jī)已由當(dāng)年的“龐然大物“ 演變成由一個(gè)個(gè)微小的電路集成芯片組成的便攜系統(tǒng),甚至是一部微型的智能手機(jī)。 MEMS技術(shù)全稱Micro Electromechanical System,MEMS設(shè)想是由諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)獲得者Richard Feynman教授于1959年提出,其基本概念是用半導(dǎo)體技術(shù),將現(xiàn)實(shí)生活中的機(jī)械系統(tǒng)微型化,形成微型電子機(jī)械系統(tǒng),簡稱微機(jī)電系統(tǒng)。山西質(zhì)量微流控芯片哪家好
微流控芯片技術(shù)是個(gè)多學(xué)科交叉大融合的技術(shù),物理、材料、食品、化學(xué)、生物、醫(yī)療等多領(lǐng)域的**均為微流控芯片技術(shù)做出了很多貢獻(xiàn),可謂萬花齊放,一起讓微流控芯片領(lǐng)域生機(jī)勃勃。微流控芯片技術(shù)也在不斷發(fā)展過程中逐漸成長壯大,并作為快速發(fā)展的顛覆性技術(shù)之一被寫入“十三五”規(guī)劃。我國來自不同領(lǐng)域的**慷慨地分享自己的***研究成果,交流技術(shù)難題,為推動我國微流控芯片技術(shù)發(fā)展獻(xiàn)上了自己獨(dú)特的見解。微流控芯片作為現(xiàn)代極為重要的新型科學(xué)技術(shù)平臺和***層面產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的潛在戰(zhàn)略領(lǐng)域已經(jīng)處于一個(gè)重要發(fā)展階段。
微流控的優(yōu)點(diǎn):芯片設(shè)計(jì)多流道、多個(gè)反應(yīng)單元的相互隔離,使各個(gè)反應(yīng)互不***。 檢測試劑消耗少,樣本量需求少 微流控芯片反應(yīng)單元腔體特別小,試劑使用量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于常規(guī)操作。 污染少 芯片集成功能避免了人工操作的污染。 微流控技術(shù)將持續(xù)推動生命分析化學(xué)的發(fā)展。我國微流控技術(shù)持續(xù)高速發(fā)展,從web of science收錄的期刊論文數(shù)量來看,3年前來自中國學(xué)者的學(xué)術(shù)論文占比不到10%,現(xiàn)在已經(jīng)上升到24%,已成為僅次于美國的微流控技術(shù)強(qiáng)國。
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)。四川優(yōu)良微流控芯片哪家好
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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。新疆直銷微流控芯片多少錢
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