连续操纵和表征的体珠和脂质体通过扩散在单个和双连接微通道的微光
Adnan Chakra1,2, Naval Singh3, Goran T Vladisavljević1
1Department of Chemical Engineering, Loughborough University, Loughborough, LE11 3TU, United Kingdom.
ACS nano
|July 17, 2023
概括
我们发现了一种微流体方法,使用盐梯度来集中和分类带电纳米粒子和脂质体. 这种技术可以在连续流中进行基于尺寸的分离和表征,从而推进生物分析测试.
科学领域:
- 合体和表面科学科学
- 微流体学 微流体学
- 生物物理学的生物物理.
背景情况:
- 微流体设备可以精确控制流体动力学和粒子操纵.
- 扩散泳,粒子的运动响应溶解物梯度,是微流体应用中的一个关键现象.
- 在连续流动中对纳米粒子和脂质体进行表征对于诊断和药物输送至关重要.
研究的目的:
- 揭示充电纳米珠和脂质体的预度,分类和表征的物理机制.
- 开发一种微流体装置,以基于尺寸的分离和检测纳米珠和脂质体.
- 为了研究脂质膜特性对脂质体行为的影响.
主要方法:
- 使用 Ψ 结的微流体芯片来创建垂直于流量的盐度梯度.
- 采用光显微镜观察纳米粒子积聚成对称条纹.
- 进行数值和实验分析以了解粒子动力学,包括扩散泳,水力学和扩散透气.
主要成果:
- 证明了纳米粒子形成两个不同的对称光条纹的形成.
- 展示了基于尺寸的分离和使用双 Ψ 连接装置检测纳米珠.
- 测量了脂质体的zeta潜力和脂质组成,并分析了膜状态对扩散性变的影响.
结论:
- 开发的微流体策略有效地操纵和表征带电的合体.
- 沿着通道壁的扩散透在粒子动力学中起着至关重要的作用.
- 这种方法对微流体生物分析应用具有重大潜力,如预缩,分类和传感.


