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提供最新、最全的微流控技术进展,微流控技术应用,微流控行业动态。
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微流体技术自20世纪90年代初出现以来,已广泛应用于纳米颗粒的催化、合成、纯化、分离和富集等领域。相比传统方法,它能对微小体积实现精确控制,减少样品损耗,并通过精准泵送系统提高重复性。 同时,微流体装置具备模块化和结构多样化的优势,适用于连续化生产并可根据需求灵活调整结构。通过并联多个芯片或模块,还能轻松扩展处理吞吐量,满足不同规模的生产需求。 参考文献:Microfluidic Nanoparticle Separation for Precision Medicine – PMC 1. 被动微流体技术 1) …
查看更多微流控技术精确操控和高通量分析的能力,推动了细胞弹性测量和基于弹性的细胞分选。文章重点介绍了基于弹性的分选在生物医学领域的应用,包括细胞分类、临床诊断、药物筛选和干细胞分化预测。 参考文献:Cell elasticity measurement and sorting based on microfluidic techniques: Advances and applications – ScienceDirect 1. 细胞弹性测量技术 传统方法如微量移液器抽吸(MPA)、原子力显微镜(AFM)和光镊在推动细胞力学研究方面发挥了重要作用,它们…
查看更多参考文献:Microfluidic single-cell technology in immunology and antibody screening – ScienceDirect 文章重点介绍微流体技术在免疫学中的四个主要应用: 一,在免疫信号传导研究中,微流体系统可实现对免疫细胞的高时空控制,精确递送刺激试剂并进行细胞配对,同时采集多参数定量数据以揭示分子机制; 二,在免疫细胞迁移研究中,微流体可生成可控的稳定梯度,便于分析趋化行为及迁移相关因素; 三,可通过液滴或阀门系统对单个细胞进行小体积分析,实现对分泌抗体(如IgG)细胞的表型筛选; 四,微流体技术可将单个B细胞或…
查看更多参考文献:On the Application of Microfluidic-Based Technologies in Forensics: A Review – PMC 1. 法医血清学:体液筛查(BFS)和鉴定(BFID) 体液筛查(BFS)通常包括两步:推定性检测和确认性检测,但传统方法常因特异性不足、耗时长、样本浪费和对DNA的破坏而受限。 Cromartie等人开发的多路复用纸基微流控装置(PAD)可在10–15分钟内通过比色法同时检测血液、精液、唾液和尿液,且易于携带和操作。 Ansari等人也开发了蜡图案化PAD,用于快速血液检…
查看更多参考文献:Microfluidic devices for studying bacterial taxis, drug testing and biofilm formation – PMC 1. 具有线性通道的微流体装置 1) 单通道设备 趋化作用是微流体装置研究的先驱方向之一,常通过在通道两端分别加入信号分子和细菌形成梯度,观察其运动响应。 例如,Ahmed和Stocker研究了大肠杆菌对趋化剂的响应,发现其速度提高了35%;Stricker等人通过控制氧气扩散研究希瓦氏菌的趋氧行为,发现其运动状态取决于…
查看更多参考文献:Microfluidic Mechanoporation: Current Progress and Applications in Stem Cells – PMC 1. 基于微流体的机械穿孔 1) 显微注射 基于原子力显微镜(AFM)的显微注射方案实现了高精度的细胞内递送,利用探针的纳米尺度和高纵横比结构穿透细胞膜而不显著损伤细胞,但受限于低通量且不适用于悬浮细胞。 微流控技术的引入提升了显微注射的通量并扩展至悬浮细胞。 Adamo 和 Jensen 开发了微针固定化的微流控显微注射装置,实现单细胞自动转染;Liu 和 Sun…
查看更多参考文献:Shape-memory microfluidic chips for fluid and droplet manipulation | Biomicrofluidics | AIP Publishing 形状记忆高分子材料(SMPs)因具备响应环境变化并产生形状变化的能力,兼具透明性和可生物降解性,广泛应用于生物医学、航空航天和软体机器人等领域。 热响应型SMPs由稳定相和可逆相组成,可在温度刺激下实现初始与临时形状的可逆转变。 根据刺激机制不同,SMPs可分为温度、电、光和磁响应型,适用于不同应用需求。 微流控技术广泛用于生化分析、材料合成和柔性电子等领域,其发展依赖于对液体的高…
查看更多参考文献:Advances in Microfluidic Single-Cell RNA Sequencing and Spatial Transcriptomics – PMC 1. 单细胞RNA测序技术的进展 单细胞测序(SCS)方法主要包括微孔板和微流控两类,其中以Smart-seq2为代表的微孔板方法可获取全长转录本,但通量受限; 而微流控方法通过将细胞分隔至纳升级反应腔中,显著降低交叉污染,并具备高通量、可定制性强等优势。 尤其在微流控装置与高密度微孔阵列的支持下,SCS不仅提升了数据一致性与处理效率,还为多样化生物样本提供了可扩展的…
查看更多参考文献:Interfacial engineering for biomolecule immobilisation in microfluidic devices – ScienceDirect 1. 表面特性对生物分子固定化和细胞粘附的影响 当表面暴露于生物液体时,首先接触的是水分子,随后离子和生物分子(如蛋白质)附着在表面上,细胞最终接近并附着在已被生物分子层覆盖的表面。 生物分子的固定化是微流控设备开发中的关键步骤,其功能依赖于固定化生物分子的程度、方向和密度。 固定化过程复杂,受溶液特性和固定化表面性质的影响。 1) &nb…
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