气动驱动的微流体平台和完全自动化的颗粒度系统用于捕获和丰富病原体
Hong Jin Choi1, Gna Ahn2, U Seok Yu3
1Department of Digital Anti-Aging Health Care, Inje University - Gimhae Campus, Gimhae 50834, Republic of Korea.
ACS omega
|August 14, 2023
概括
一个新的自动化微流体平台快速集中微和纳米大小的粒子. 这个系统有效地丰富细菌和囊泡,以改善疾病诊断.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 微流体学 微流体学
- 颗粒度 颗粒度
背景情况:
- 有效的预处理对于精确分析微型和纳米尺寸材料至关重要.
- 现有的颗粒度方法可能是耗时和劳动密集的.
研究的目的:
- 开发和验证一个与全自动化颗粒度系统 (FAPCS) 集成的新型气动驱动微流体平台 (PDMFP).
- 展示该平台对生物颗粒,包括细菌和纳米微粒的快速和高效丰富的能力.
主要方法:
- 该PDMFP具有3D网络,包括一个曲的流体室,气动门和一个网门,用于连续的颗粒捕获.
- FAPCS通过电磁,传感器和触摸面板接口控制气动和流体流动.
- 该系统测试了光标记的大肠杆菌和基于SARS-CoV-2受体结合域的外膜囊泡 (RBD-OMVs) 的丰富.
主要成果:
- PDMFP-FAPCS实现了对大肠杆菌*的快速和高效丰富,并获得了高捕获率的阴性细菌.
- 该系统证明了RBD-OMVs的成功隔离,这表明它对纳米纤维缩的多功能性.
- 预处理时间为10分钟的微珠度和25分钟的目标结合,足以有效捕获.
结论:
- 开发的带有气动驱动的微流体平台与自动化颗粒度系统是有效的集中各种微和纳米大小的颗粒.
- 这一综合系统显示出作为一种预处理平台的巨大潜力,可用于疾病诊断和生物研究.
- PDMFP-FAPCS为粒子丰富提供了快速,高效和自动化的解决方案,提高了诊断能力.
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