在微流体中自凝聚的流量用于脉冲式递送试剂
Onur Gökçe1,2, Samuel Castonguay3, Yuksel Temiz1
1IBM Research-Zurich, Rüschlikon, Switzerland.
Nature
|October 11, 2019
概括
研究人员为微流体系统开发了自我凝聚模块 (SCM). 这些SCM精确地控制试剂的溶解,使得复杂的检测能够用于临床诊断和高通量查.
科学领域:
- 微流体学
- 生物技术
- 分析化学
背景情况:
- 微流体系统通过在芯片上集成试剂和操作提供便携式诊断.
- 在微通道中沉积干燥的试剂可长期储存和自发溶解.
- 由于分散和积累问题,控制微流体中的多种试剂具有挑战性.
研究的目的:
- 解决微流体试验中复制试剂的时空控制的局限性.
- 在微流体设备中开发精确多反应物的新方法.
- 为了实现复杂的,依赖于时间的度脉冲,用于复杂的芯片应用.
主要方法:
- 一种称为"自我凝聚"的毛细血管流现象的特征.
- 用于控制这种现象的被动微流体结构"自凝聚模块" (SCM) 的制造.
- 使用SCM在水溶液中精确地控制干燥的试剂沉积物.
主要成果:
- 经过证明的自我凝聚使试剂在最小的分散率下进行溶解.
- SCM提供精确的时空控制试剂的溶解和输送.
- SCM可促进局部反应或多种复制试剂的连续递送.
结论:
- 自凝聚模块为微流体中试剂操纵提供了可扩展,被动和多功能解决方案.
- 在复杂的测定中,SCM克服了先前控制多反应剂溶解的局限性.
- 该技术适用于诊断,高通量查和其他微流体应用.


