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广州虹科电子科技有限公司
普及性介绍
诸如血液之类的复杂样品通常需要在进一步分析之前进行纯化步骤。 在这方面,一个突出的过程是在膜的帮助下进行样品制备,这可以促进纯化和过滤。
过滤芯片
Fluidic 398滤芯基于错流膜原理,即两个入口和出口位于渗透膜的上方和下方。入口和出口提供Luer和Mini Luer接口。过滤芯片配有标准膜。但是,根据要求,该平台可以配备客户特定的膜。
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| 错流膜芯片Fluidic 398示意图 | 错流膜芯片 Fluidic 398 |
血浆/血清生成芯片
血浆/血清生成芯片系列专为从全血中生成血浆/血清而开发。
虽然此应用相当突出,但通过更换膜材料和使用各种孔径,这些芯片可用于各种其他过滤应用。对于具有10 mm直径膜的血浆生成芯片,每个膜可以从25 μl全血中生成大约12–15μl血浆/血清。这些芯片的每个单元都包含一个(迷你)Luer 接口(1)用于血液加载,一个横截面为 300 μm × 100 μm的支撑通道(2)用于在分离膜顶部转移血液(3)融合到直径为10 mm的基于芯片的腔室、膜下方的血浆/血清收集通道(4)和也在膜下方的100 μm ×100 μm的通风通道(5)中。通过收集通道和第二个接口(6)将真空施加到外部世界。第三个接口(7)在样品加载期间关闭,如果膜孔被血液的固体成分(如红细胞、单核细胞、血小板或白细胞)堵塞,有助于顺利释放轻微的真空。这些芯片不带(膜芯片168)或带有额外的通风管(膜芯片200),以便更容易地填充膜室本身。由于膜的占地面积大大增加,膜芯片Fluidic 1113允许产生更大体积的血浆/血清。 根据血液样本,可达到的血清/血浆体积范围为20 μl至35 μl。Fluidic 783结合了菱形膜和圆形膜,每个膜都带有一个5 μl腔室。
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| 配备血浆生成膜的血浆/血清生成芯片 Fluidic 168 | 一台血浆/血清生成装置的特写 |
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| Fluidic 168膜芯片示意图 | Fluidic 168 膜芯片细节 |
用于片上分析的血浆/血清生成芯片
该芯片包含经典的血浆生成膜,占地面积大。然而,有些特殊的是,Fluidic 973专为片上分析量身定制,具有膜前室和膜后室,可实现光学读数。该芯片通过其Luer接口进行填充,而排气膜可防止产生的血浆离开芯片。请注意,生成的血浆保留在该芯片中,因此不适合芯片外下游实验。
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| 片上分析血浆生成芯Fluidic 973示意图 | 片上分析血浆生成芯片 Fluidic 973 |
开膜芯片
开放式芯片的设计允许直接进入膜区域,并为液体供应、储存和交换提供永久入口。结合Microfluidic ChipShop的配套交互槽,如用于液体供应和储存的Fluidic 234和235,该芯片可实现各种过滤和分析任务。交互槽Fluidic 235配备了一个盖子,其中包括Mini Luer 流体接口,可以轻松连接到泵以实现永久运行。
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| Transwell膜芯片Fluidic 219示意图 | Transwell膜芯片Fluidic 219与罐Fluidic 234作为储液器 |
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文献和实验研究出了可供检测血细胞的一次性塑料芯片,大大减少了检测成本和仪器的体积。②核酸分析 微流控芯片实验室一开始就在DNA领域显示其极强的功能,涉及到了遗传学诊断,法医学基因分型和测序等方面内容。Tezuka等在芯片上构建一种整体集成的纳米柱型阵列结构,这种纳米柱直径200~500nm,高5mm,类似于排列在一起的多个梳子,用于研究DNA的电泳特征及其分离,已分离了T4 DNA和165.5kbp的lambda标样;Lee等制成集成有微混合器和DNA纯化装置的一次性微流控芯片系统,用于DNA的样品制备
商之—,其产名为GEMTM芯片,每张片子上最多可以含有10000点,对样品中mRNA的检出限达到2pg,对两种来源样品中的基因差异表达的检出限为2倍。 cDNA芯片的使用方法——样品制备和杂交 样品制备包括分离和标记两个方面,有些样品还婴经过核酸扩增放大这一步骤。样品制备的一般过程是:提取待检样品中的mRNA,反转录成cDNA,同时标记上荧光(荧光标记为最常用的方法.优点是无放射性且有多种颜色可供使用;研究者可以根据需要选用其它标记方法,例如同位素标记法、化学发光法或酶标法;如果目的是研究两种
摘要:以作者所在课题组近年来的研究工作为基础,就芯片实验室平台建设及相应的以系统生物学为最终目标的功能化研究作一说明,对在分子和细胞层面,甚至是单分子、单细胞水平上实现以规模集成为特征的临床诊断和药物筛选的努力予以特别的关注。微流控芯片实验室又称芯片实验室(lab-on-a-chip)或微流控芯片(microfluidicchip),指的是把生物和化学等领域中所涉及的样品制备、反应、分离、检测等基本操作单元集成或基本集成到一块几平方厘米(甚至更小)的芯片上,由微通道形成网络,以可控流体贯穿整个





















