
微流控芯片
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- 2025年07月16日
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微流控芯片技术(Microfluidics)是把生物、化学、医学分析过程的样品制备、反应、分离、检测等基本操作单元集成到一块微米尺度的芯片上, 自动完成分析全过程。由于它在生物、化学、医学等领域的巨大潜力,已经发展成为一个生物、化学、医学、流体、电子、材料、机械等学科交叉的崭新研究领域。
芯片集成的单元部件越来越多,且集成的规模也归来越大,使着微流控芯片有着强大的集成性。同时可以大量平行处理样品,具有高通量的特点,分析速度快、耗低,物耗少,污染小,分析样品所需要的试剂量仅几微升至几十个微升,被分析的物质的体积甚至在纳升级或皮升级。
兼价,安全,因此,微流控分析系统在微型化。集成化合便携化方面的优势为其在生物医学研究、药物合成筛选、环境监测与保护、卫生检疫、司法鉴定、生物试剂的检测等众多领域的应用提供了极为广阔的前景。
微流控表面改性JRPCVD技术可以完美解决。
据了解JRPCVD技术是以适当的温度、气体、压力、电场和磁场等各种微观条件催化,将多种组合材料聚合在产品表面,从而沉积、生长出一层或者多层纳米级厚度聚合物 ,这层聚合物对产品的外观和宏观物理性能基本不造成改变,同时原有材料其他物理化学属性也能够得以保留,如:机械性能、电气性能、光学、粗糙度、透气性等。其中体现出来的防腐蚀性能就解决了各种磁芯的腐蚀问题。经过测试分析,模拟量产,完全能满足市场需求量的产能。有做磁芯工艺和电感工艺的大牛,欢迎搜索技术交流
技术特点:无色透明,硬度好,纳米厚度,不残留不互渗透接,触角度可以设计,量产方便,费用合适。
JRPCVD技术在微流控芯片中的应用:
预灌装、注射器、试管、培养皿保液,阻隔氧气和水蒸气
微流控芯片表面0-160度接触角调整
生物亲和、生物排斥
表面抗菌应用
表面氨基化(粉末、橡胶、金属、玻璃)、分子嫁接表面、DNA嫁接表面
人体植入芯片(电极)
超亲水和超疏水
探针与电极绝缘
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文献和实验似乎现在有的人对于生物芯片与微流控芯片的区别不是很明白,特此将比较一下两者的区别:生物芯片和微阵列芯片的意思应该是一样的,但是生物芯片并不是一个被广大学者认同的名词,主要是一些媒体在报道的时候为了简单和通俗使用了这个词,所以专业上来讲,生物芯片应该叫做微阵列芯片。其发展历史比较悠久,而且现在已经有商品化的产品。微流控芯片是通过微加工的方法制作出微米级别的通道,通过通道的设计将分析的各种基本过程如样品前处理,分离,分析检出集成在一个小小的基片上,也叫做芯片实验室。这个的发展要晚于微阵列芯片,现在
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
目前微流控芯片主要采用激光诱导荧光作为检测器。此检测器具有较强的专一性,检测灵敏度高,但是通常需要对样品进行衍生。紫外检测器是通用型检测器,也是液相色谱和毛细管电泳中普遍应用的检测器。然而,在微流控芯片中大多采用的玻璃和PMMA在紫外区都有吸收,因此只能采用成本较高的石英基质芯片。日本的岛津公司研制出采用石英芯片、紫外检测的MCE-2010型微芯片电泳系统,由于石英芯片上带4个电极并与光学狭缝一体化构成,使芯片的制作极为复杂,成本也增大。Hjertén等与曹小丹
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