基于双极电极的薄膜式聚焦和连续声学分类的粒子和细胞在一个集成的微流体装置的微流体装置
Yupan Wu1,2,3, Xun Ma1, Kemu Li1
1School of Microelectronics, Northwestern Polytechnical University, Xi'an 710072, PR China.
Analytical chemistry
|February 12, 2024
概括
这项研究引入了一种使用双极电极和声波的新型无细胞分类方法. 这种技术有效地分离细胞和颗粒而无需样本稀释,有望在医学诊断和个性化医学方面取得进展.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 微流体学 微流体学
- 声学流体学 声学流体学
背景情况:
- 传统的细胞分类依赖于流,这稀释样品并需要复杂的流量控制.
- 开发无外方法对于保持样本完整性和简化设备操作至关重要.
研究的目的:
- 报告一项用于细胞和粒子聚焦,切换和分类的新无方法.
- 为了证明双极电极 (BPE) 和声波集成在连续流应用中的有效性.
主要方法:
- 开发了一种集双极电极 (BPE) 用于聚焦/切换的设备,以及用于声学分类的数字交叉传感器.
- 细胞和颗粒被根据它们对倾角立体表面声波产生的声力所产生的差异反应进行分类.
- 调整了BPE电压以优化粒子束偏移并提高分类性能.
主要成果:
- 成功地分类了高效率和纯度的5和8微米聚烯珠.
- 通过优化 BPE 电压,实现了 94% 的效率和 92% 的纯度,用于珠子分类.
- 对于THP-1细胞和酵母细胞,证明了高分类效率 (90.7%) 和纯度 (91.5%).
结论:
- 开发的集成设备为细胞和颗粒分类提供了强大的,没有外的方法.
- 消除了复杂的外流量管理的需要,简化了微流体系统.
- 显示出在医学诊断,药物输送和个性化医学的应用方面有很大的潜力.
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