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Updated: Jun 16, 2026

18:11
Microfluidic Chips Controlled with Elastomeric Microvalve Arrays
Published on: October 1, 2007
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由毛细管微流体技术实现的自主可穿戴传感:一篇回顾
Kiran Kuruvinashetti1,2, Amin Komeili1,2, Amir Sanati Nezhad1,2
1Department of Biomedical Engineering, University of Calgary, Calgary, Alberta T2N 1N4, Canada. amin.komeili@ucalgary.ca.
Lab on a chip
|July 18, 2025
概括
可穿戴的微流体设备可以持续,非侵入性地监测汗水等生物流体. 本综述探讨了用于被动液体采样和个人健康的综合生化传感的皮肤符合性设计的进展.
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:
- 毛细管微流体可穿戴设备是自主生物传感平台,用于持续,非侵入性的生物流体监测.
- 最近的进展侧重于皮肤符合的设备架构,用于被动的,无功率的液体采样和生物化学传感.
研究的目的:
- 批判性地检查最近毛细血管微流体可穿戴设备对生物流体监测的进展.
- 根据流体处理和传感模式对系统进行分类.
- 讨论设计原则和生物传感和治疗整合的新兴趋势.
主要方法:
- 关于与皮肤相符的微流体装置的最新文献的审查.
- 基于流体处理 (时间采样与连续流) 和传感 (体内与体外) 的设备的分类.
- 讨论设计原则 (破裂,蒸发容器,多层网络,水凝) 和传感方式 (电化学,光学).
主要成果:
- 皮肤符合结构的进步使被动液体采样和与生物化学传感集成成为可能.
- 关键的设计原则解决了诸如蒸发,反流和生物污染等挑战.
- 电化学和光学生物传感技术的进步允许实时量化皮质醇,葡萄糖和乳酸盐等分析物.
结论:
- 毛细管微流体可穿戴设备是实验室对皮肤诊断和个性化健康监测的有希望的平台.
- 翻译方面的挑战包括临床验证,生物相容性和制造可扩展性.
- 未来的发展需要解决这些挑战,以实现这些设备的全部潜力.

