毛细体启用大型阵列液体金属电极用于紧型和高通量介电电泳微流体.
Huichao Chai1, Junwen Zhu1, Yongxiang Feng1
1State Key Laboratory of Precision Measurement Technology and Instrument, Department of Precision Instrument, Tsinghua University, Beijing, 100084, P. R. China.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|January 18, 2024
概括
这项研究引入了微流体设备中高密度液态金属合金 (LMA) 电极阵列的新方法,显著提高了压电泳 (DEP) 颗粒分离吞吐量,并实现了高效的细胞分离.
科学领域:
- 微流体学 微流体学
- 生物技术是生物技术.
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 电介电泳 (DEP) 颗粒分离提供无标签,可控制和低损坏的优势.
- 液体金属合金 (LMA) 侧墙微电极由于其厚度,提供强大的DEP力.
- 目前的LMA设备难以将大型电极阵列集成到小空间中,从而限制了流量和吞吐量.
研究的目的:
- 开发一种简单而通用的方法,用于将高密度厚的LMA电极集成到微流体设备中.
- 通过使用阵列电极配置来提高DEP颗粒分离的吞吐量.
- 为了证明开发的平台对复杂的生物样本分离的有效性.
主要方法:
- 与毛细血管爆破 (CBV) 共同设计微流体通道,具有特定的爆破压力.
- 通过简单的手推注射来促进LMA电极阵列的自组装.
- 用5000对侧墙电极制造一个紧的芯片,用于累积DEP偏移.
主要成果:
- 与现有设备相比,DEP偏移吞吐量增加了十倍.
- 成功分离混合生物样本,包括人体外围血液单核细胞和A549细胞.
- 在70μL/分钟的流速下使用5000电极对装置证明了高通量分离.
结论:
- 拟议的方法可以在微流体设备中高效制造LMA电极阵列.
- 开发的平台为高通量DEP分离应用提供了强大而通用的解决方案.
- 这一进步可以大大促进LMA电极的集成,用于各种基于DEP的应用.


