器官芯片
心脏跳动到肺部呼吸,芯片上的器官是人类生物学研究中最热门的新工具。尽管这些设备可能与计算机组件比人体部位更相似,但科学家们现在已经为包括肝脏、肺甚至女性生殖系统在内的一系列器官创建了工作模型。
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心脏跳动到肺部呼吸,芯片上的器官是人类生物学研究中最热门的新工具。尽管这些设备可能与计算机组件比人体部位更相似,但科学家们现在已经为包括肝脏、肺甚至女性生殖系统在内的一系列器官创建了工作模型。
器官芯片微流控芯片不仅有用且非常有前途,但在设计时需要特别注意,这些微流控芯片模仿细胞的自然栖息地,研究人员必须了解该技术的特权和限制,以最大程度上来还原这种相似性。在设计器官芯片时,必须仔细考虑三个主要特征:细胞来源、流动动力学和芯片架构。
摘要 器官芯片设备或组织芯片是市场上需求最高的微流控芯片,能够彻底改变制药行业。近年来,各种各样的器官上-A-芯片已经设计并试验成功-心脏在一个芯片上,肝脏在一个芯片上,大脑在一个芯片上,肾在一个芯片上,肠在一个芯片上,并在眼睛芯片,仅举几例。 什么是器官芯片? 器官芯片是一种微型装置,通常比手掌还小,它采用微流体技术创建微米级尺寸的微通道和腔室,用于在类似于细胞自然栖息地的微环境中培养细胞。 这些微流体装置是密封和无菌的,由光学透明材料制成,可以对细胞进行视觉和实时监测和分析。 器官芯片设备由生物相容性聚合物材料制成,具有模块化特性。芯片的模块化允许将传感器和执行器等多个模块连接到主微流体芯…
环氧树脂材料,可用于浇筑PDMS芯片,具有SU8模具的精度,又具有常规亚克力模具的耐用性。 树脂模具,一般通过SU8模具/纯硅模具先制备PDMS芯片,在通过PDMS芯片的翻模制备而成,其具有多重显著优势。 1、树脂模具能以高度精确的方式清晰复制PDMS芯片微结构,保持微细特征的准确性和清晰度。 2、树脂模具易于脱模,无需复杂的处理步骤,具备可重复使用的特性,极大提高了制备效率,降低了成本,尤其适用于批量生产和多次实验的场景。 3、树脂模具的应用显著减少了SU8模具/纯硅模具的使用频率,有效延长了SU8模具/纯硅模具的使用寿命。 树脂模具与SU-8模具或纯硅模具相比,后者不仅制备成本高昂,而且一…
硅模具(PDMS芯片模具)是制备高深宽比PDMS芯片微通道的理想选择,利用硅的干法刻蚀技术,可以轻松实现深宽比最高达25:1的微通道结构,而且线条宽度可控制在2微米以上,精度误差仅在±1微米范围内。 然而,硅表面通常具有强烈的亲水性,这可能导致PDMS芯片在脱模时黏附在硅表面,制造过程中的一大挑战。 为解决这个问题,通常需要对硅表面进行疏水修饰,使硅表面变得疏水,确保PDMS芯片能够轻松从硅模具上脱离,而不受亲水性的干扰(具体疏水解决方案可咨询销售)。 硅的干法刻蚀 在制备PDMS芯片过程中,为了实现高深宽比的结构,通常采用的PDMS芯片模具是硅模具,硅模具是通过硅的干法刻蚀技术直接在硅表面加…
电泳微流控芯片(Capillary Electrophoresis Microfluidic Chip)是一种结合了电泳和微流控技术的创新型生物分析工具。 该技术整合了微流体学的优势,通过微小尺度的通道、电场和高度灵活的流动控制,实现了对生物分子的高效分离、检测和分析。 本文将深入探讨电泳微流控芯片的技术原理、应用领域、优势、挑战以及未来展望。 一、技术原理: 电泳微流控芯片的核心技术原理是将电泳与微流控技术相结合,通过微小的流动通道和电场来实现对生物分子的分离。 电泳微流控芯片芯片的设计通常包括微通道、电泳缓冲液和检测系统。生物样本在微通道中通过电泳缓冲液的作用被分离,而检测系统则用于实时监…
玻璃微反应器(Glass Microreactor)是一种基于微流体技术的小型化学反应设备,通常由微小的玻璃通道和微反应室构成。 它采用微流体学的原理,将反应物料引导至微小通道中,在微观尺度上进行高效混合和反应。 本文将深入探讨玻璃微反应器的基本概念、原理、结构设计、性能特点以及在化学合成、药物研发等领域的广泛应用。 一、玻璃微反应器的基本概念 玻璃微反应器是一种微型反应设备,其基本概念是将传统化学反应器缩小到微观尺度。 与传统反应器相比,玻璃微反应器的微小尺寸和微流体学的原理使得反应更加迅速、高效。 微流体学的基本概念是将流体引导至微小通道中,以实现在微观尺度上的混合和反应。 二、微化工反应…
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