完全集成的微流体设备的混合打印,用于生物传感
Yipu Du1, Julius Reitemeier2, Qiang Jiang1
1Department of Aerospace and Mechanical Engineering, University of Notre Dame, Notre Dame, IN, 46556, USA.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|September 27, 2023
概括
一种新的混合3D打印方法可以创建复杂的微流体生物传感器. 这种先进的技术整合了各种材料,以精确检测汗液中的乳酸盐,进步了医疗保健监测.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 分析化学 分析化学
背景情况:
- 3D打印提供了易于使用和具有成本效益的微流体设备制造.
- 目前的方法在整合各种结构和功能材料方面存在局限性.
- 复杂的微流体设备制造需要先进的印刷技术.
研究的目的:
- 为复杂的微流体设备开发一种多材料,多尺度的混合印刷方法.
- 为了展示一个完全打印的,无组装的微流体生物传感器,用于汗液乳酸检测.
- 为了实现各种材料的无集成,以增强设备功能.
主要方法:
- 使用了一种新的多材料多尺度混合印刷方法.
- 制造了一种微流体生物传感器,内置了流体通道和功能化的电极.
- 实现了100微米以下的空间分辨率,用于精确的部件放置.
主要成果:
- 展示了一个完全打印和无组装的微流体生物传感器.
- 在汗水中成功检测出乳酸盐,具有高灵敏度.
- 实现了442nm的检测极限和1-10mm的线性动态范围.
结论:
- 混合印刷方法促进了复杂的集成设备的制造.
- 这种方法使下一代微流体生物传感器能够用于医疗保健监测.
- 该技术为先进的传感应用提供了一条通用的途径.


