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什么是微流控芯片的微納米加工

來源: 發(fā)布時間:2024-04-12

肺組織微流控器官芯片(LoC):這是另一種在微型設備上的人肺的3D工程復雜模型,。它基本上構成了人類的肺和血管。該系統(tǒng)可能在很大程度上有助于肺部的生理研究,。此外,,它還有助于研究肺泡囊中吸收的納米顆粒的特征,并進一步模擬病原體引發(fā)的炎癥反應,。此外,,它可用于測試由環(huán)境toxin和氣溶膠產(chǎn)品引起的影響。LoC使研究人員能夠研究apparatus或人體的體外生理作用,,因此,,它被用于不同肺部疾病醫(yī)療方式的戰(zhàn)略實施。在組織設計中,,微流控創(chuàng)新通過提供氧氣,,營養(yǎng)和血液,在復雜組織的發(fā)展方面發(fā)揮著重要作用,。它為肺細胞開發(fā)了一個微環(huán)境來研究生理活動,。Wyss研究所設計了各種肺部微芯片,以演示典型LoC的工作,。這些微芯片還能夠模擬肺水腫。微流控芯片高聚物材料加工工藝,。什么是微流控芯片的微納米加工

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什么是微流控技術,?微流控技術是一門精確控制和操縱流體的科學技術,這些流體在幾何空間上被限制在小規(guī)模流道中,,通常流道系統(tǒng)的直徑低于100μm,。對于科學家和工程師來講,,微流體一詞的使用方式存在不同;對許多教授來說,,微流控是一個科學領域,,主要應用于通過直徑在100微米(μm)到1微米之間的流道研究和操縱微量流體。對微流控工程師來講,,微流控芯片(通常稱為:生物MEMS芯片)的制造,,主要是為了引導流體在直徑為100μm至1μm的流道系統(tǒng)中流動。浙江微流控芯片的發(fā)展運用MEMS技術實現(xiàn)了單分子免疫微流控生物傳感芯片的功能,。

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腸道微流控芯片(GoC):GoC系統(tǒng)模仿人類腸道的生理學,。它解釋了腸道的主要功能,即消化,、營養(yǎng)物質(zhì)的吸收,、腸神經(jīng)的調(diào)節(jié)、體內(nèi)廢物的排泄,、以及伴隨微生物共生體的人體腸道的病理生理學,。GoC模型主要用于精確復制具有所需微流控參數(shù)的腸道體內(nèi)環(huán)境。Kim等人研究了當人類GoC被腸道微生物群落占據(jù)時腸道的蠕動運動,。通過對齊兩個微通道(上部和下部)來設計微型器件,,該微通道雕刻在PDMS層上,該PDMS是通過基于MEMS的微納米制造工藝制作的模板翻模制備而來,,且PDMS層由涂有ECM的多孔柔性膜隔開,。如圖所示,該裝置被模仿人類腸道生理學的人腸上皮細胞包裹,。這樣的系統(tǒng)可以模擬人類腸道在某些特定因素下的蠕動運動,,即流體流速。

Yuen博士所領導的研究小組的研究領域包括MEMS微電動機械系統(tǒng),、光學和微流體學,,目前致力于研發(fā)新藥的非標定檢測系統(tǒng)方面的研究。與芯片之間的比較美國CascadeMicrotech公司的CaliSartor認為,,當今生命科學領域的微流體與20年前工業(yè)領域的半導體具有相似之處,。計算機芯片的開發(fā)者解決了集成、設計和增加復雜性等問題,,而微流體技術的開發(fā)者也正在從各方面克服微流控技術所遇到的此類問題,。Cascade的市場在于開發(fā)半導體制造業(yè)的檢驗和分析系統(tǒng),現(xiàn)在希望通過具微流控特征和建模平臺的L-Series實現(xiàn)市場轉(zhuǎn)型,。肺組織微流控芯片的應用,。

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特定設計芯片的批量生產(chǎn)也降低了其成本。Caliper的旗艦產(chǎn)品是LabChip 3000新藥研發(fā)系統(tǒng),,其微流體成分分析可以達到10萬個樣品,,還有用于高通量基因和蛋白分析的LabChip 90 電泳系統(tǒng),。據(jù)Caliper宣稱,75 %的主要制藥和生物技術公司都在使用LabChip 3000系統(tǒng),。美國加州的安捷倫科技公司曾與Caliper科技公司簽署正式合作協(xié)議,,該項合作于1998年開始,安捷倫作為一個儀器生產(chǎn)商的實力,,結合其在噴墨墨盒的經(jīng)驗,,在微流控技術尚未成熟時,就對微流體市場做出了獨特的預見,,除了采用MEMS微納米加工技術外,,采用噴墨打印是目前為止微流控技術應用很多的產(chǎn)品路徑之一。微流控芯片硅質(zhì)材料的加工工藝,。高科技微流控芯片加工服務

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微流控分析芯片當初只是作為納米技術的一個補充,在經(jīng)歷了大肆宣傳及冷落的不同時期后,,卻實現(xiàn)了商業(yè)化生產(chǎn),。微流控分析芯片在美國被稱為“芯片實驗室”(lab-on-a-chip),在歐洲被稱為“微整合分析芯片”(micrototal analytical systems),,隨著材料科學,、微納米加工技術(MEMS)和微電子學所取得的突破性進展,微流控芯片也得到了迅速發(fā)展,,但還是遠不及“摩爾定律”所預測的半導體發(fā)展速度?,F(xiàn)在阻礙微流控技術發(fā)展的瓶頸仍然是早期限制其發(fā)展的制造加工和應用方面的問題。什么是微流控芯片的微納米加工