微机器人在微流体道的流动中游泳
Samuel Sanchez1, Alexander A Solovev, Stefan M Harazim
1Institute for Integrative Nanosciences, IFW Dresden, Helmholtzstr. 20, D-01069 Dresden, Germany. s.sanchez@ifw-dresden.de
Journal of the American Chemical Society
|December 21, 2010
概括
我们开发了自行驱动的催化微管 (微机器人),可以通过磁控进行精确的微粒子操纵. 这些强大的微机器人可以在微流体系统中进行导航,即使是逆流,从而实现了先进的芯片实验室应用.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 微流体学 微流体学
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 微流体系统为小体积提供了精确的控制.
- 开发自主微型设备对于芯片实验室技术至关重要.
- 催化微机器人显示出在微环境中针对性操纵的前景.
研究的目的:
- 描述催化/铁/ (Ti/Fe/Pt) 卷起的微管 (微机器人) 的受控运动.
- 用这些微机器人在微流体通道内演示微粒的精确操纵.
- 探索这些微机器人在芯片实验室应用中的潜力.
主要方法:
- 制造Ti/Fe/Pt卷起来的微管.
- 使用微小的磁场进行精确的运动控制.
- 在微流体系统中观察微机器人推进和微粒子传输.
主要成果:
- 在微通道中展示了微机器人的自我推进.
- 使用磁场实现了对微机器人运动的精确控制.
- 成功地将多个微粒运送到所需的位置,即使与流体流动相抵触.
结论:
- 催化Ti/Fe/Pt微机器人对于微流体中受控的微粒体运输是有效的.
- 磁场控制可实现精确的导航和操纵.
- 集成到微芯片系统可以实现细胞分离和生物传感等功能.


