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06-17
在接下来的内容中,小编将报道微流控芯片相关的新闻。
如果芯片是您想了解的焦点之一,不妨和小编一起阅读这篇文章。
1。
微流控芯片技术 微流控芯片技术(Microfluidics)又称Lab-On-a-Chip, LOC),涉及物理、化学、医学、流体、电子、材料、机械等跨学科研究领域。

通过微通道、反应室等功能部件,实现对流体的精确控制,对生物、化学、医学分析过程中的样品制备、反应、分离、检测等基本操作单元进行集成和分析,具有可控、集成的液体流动。
其具有消耗低、通量高、分析速度快等优点,已广泛应用于生物医学、环境科学等研究领域。
基于微流控芯片技术的人体器官芯片近年来发展迅速,已经实现了肺、肾、肠、肝、心脏、血管、皮肤、大脑、骨骼、乳房、脾脏的构建血脑屏障、气血屏障等芯片结合细胞生物学、工程学、生物材料等多学科方法,在体外模拟多种活细胞、组织器官微环境,体现生物特征人体组织和器官。
主要结构和功能特点。
人体不同器官或整个系统的毒性测试是药代动力学和药效学研究的重要组成部分。
传统的二维细胞培养模型和动物实验取得了许多成果,但受到周期时间、成本、准确性、伦理等因素的限制,很难预测人体对各种药物的反应。
研究表明,人体器官芯片技术可以精确控制多个系统参数。
与传统的毒理学动物实验相比,它能更好地反映人体内的真实情况,在新药筛选方面更具特异性。
因此,利用微加工技术建立更接近人体环境的仿生系统已成为体外生理模型的研究热点。
2。
微流控芯片应用 1.新一代床旁诊断(POCT)技术 POCT可以直接在患者周围提供快速有效的生化指标,指导现场用药,方便检测和诊断。
,治疗成为一个持续的过程,对于疾病的早期发现和治疗具有突破性意义。
POCT仪器的发展趋势应该是小型化、“傻瓜化”式、操作简单、无需专业人员、体液样本直接输入、诊断结果快速、信息上传远程监控中心等。
医生可以指导医疗保健。
目前,市场上有多种即时诊断方法。
简单的流量测试不需要流体管理技术,而当测试复杂性增加时,微流控技术就很有必要。
微流控芯片具有在微小可控平台上灵活组合和大规模集成多种单元技术的特点,使其成为现代POCT技术的首选。
经过近期的发展,出现了一批微流控芯片POCT分子。
诊断和免疫诊断的成功案例。
2。
PCR-微流控芯片CE 微反应器是芯片实验室生化反应中常用的一种结构,如毛细管电泳、聚合酶链式反应、酶反应和DNA杂交反应等。
反应堆等 。
其中,电压驱动毛细管电泳(CE)在微流控芯片上相对容易实现,因此成为其中发展最快的技术。
是在芯片上刻蚀出毛细管通道,样品液体在电渗流的作用下在通道中游动,完成对样品的检测和分析。
如果在芯片上构建毛细管阵列,则可以在几分钟内分析数百个样品。
样品的并行分析。
微流控芯片CE采用毛细管电泳作为芯片主体。
无需探针杂交,被测样品信号采集率接近100%。
微流控芯片CE可检测15~bp范围内的PCR产物,分辨率高达20bp。
样品微定量进一步减少扩散并提供优异的分离效果。
每个孔可容纳多种不同的PCR 产物。
执行同步分析。
目前其应用主要集中在核酸分离与定量、DNA 测序、基因突变和基因差异表达分析等方面。
此外,微流控芯片中蛋白质的筛选也有报道。
根据病原微生物基因组特征片段、染色体DNA 序列多态性位点及特点等,设计、选择合适的核酸。
探针经PCR 扩增后,可进行检测,获得以下信息:病原微生物的种类、亚型、毒力、耐药性、致病性、同源性、多态性、变异和表达等,为疾病的诊断提供信息。
诊断和治疗提供了一个很好的切入点。
以上就是小编这次想跟大家分享的内容。
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