循环烯共聚物 (COC) 微流体生物芯片的可扩展处理
Rodolfo G Rodrigues1, Pedro G M Condelipes1, Rafaela R Rosa1
1Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores-Microsistemas e Nanotecnologias (INESC MN), Rua Alves Redol 9, 1000-029 Lisbon, Portugal.
Micromachines
|October 28, 2023
概括
循环烯共聚合物 (COC) 为微流体器件提供了与聚甲基 (PDMS) 相比的有希望的替代品. 在生物传感应用中,COC微流体显示了可比性能和大规模生产潜力.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
- 生物技术是生物技术.
背景情况:
- 聚甲基 (PDMS) 是微流体的常见材料,但具有限制,包括疏水性,分子吸收,低刚性和可扩展性问题.
- 在微流体设备制造中,对具有改进性能和大规模生产能力的替代材料的需求是显而易见的.
- 循环烯共聚合物 (COC) 是一个可行的替代品,因为它的刚性,成本较低,适合大规模生产.
研究的目的:
- 开发和优化使用循环烯共聚合物 (COC) 的微流体器件的制造方法.
- 评估用于微流体应用的COC的材料特性,并将其与聚甲基素 (PDMS) 进行比较.
- 展示基于COC的微流体设备在生物传感方面的潜力,特别是用于DNA杂交分析.
主要方法:
- 在COC微流体设备制造中的成型,密封和液体处理过程优化.
- 评估COC微流体装置的特性:分子扩散,爆压,耐热性和表面处理易感性.
- 对COC和PDMS微流体装置进行比较分析.
- 基于COC的微流体装置的性能测试,使用DNA杂交试验.
主要成果:
- 建立了COC微流体制造的优化方法,解决了成型,密封和液体处理.
- COC微流体装置表现出良好的性能,包括良好的耐温度性和适合表面处理.
- 性能比较表明COC是微流体应用中PDMS的竞争性替代品.
- 在基于COC的微流体平台上成功演示了DNA杂交试验.
结论:
- 循环烯共聚合物 (COC) 是制造微流体器件的合适材料,与PDMS相比具有优势.
- 开发的制造方法和材料特性支持在微流体学中使用COC.
- 基于COC的微流体设备显示出生物传感和芯片上的实验室技术应用的巨大潜力.


