0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

一种用于微流控制造的3D自由组装模块化微流控(3D-FAMM)方案

微流控 来源:微流控 2023-09-21 10:24 次阅读

近三十年来,微流控技术在生物研究、生物医学诊断、材料合成和分析化学等科学和工程领域的应用中取得了显著进展。微流控技术的快速进步得益于先进微加工技术的发展,例如软光刻、激光直写和3D打印技术。通常情况下,微结构被设计和集成在单颗芯片上,以实现芯片实验室(LOC)的总体目标。制造具有单片整体结构的微流控芯片适用于批量生产阶段,但在研发初期可能不是一个有利的策略,因为其不具备更换部分结构的灵活性。而微流控结构的模块化是使用多个模块构建微流控系统的另一种策略,其应用具备可重构性、灵活性和多样性特点。因此,模块化微流控系统由于其突出的特点,在微流控界引起了极大的关注。

以前报道的模块化微流控系统几乎普遍是通过将一组微流控模块组装在一起来实现的。每个微流控模块都具有对应于特定微流控功能的特定结构。这些微流控模块可以采用不同的技术生产。其中一种流行的生产微流控模块的技术基于软光刻。具体而言,先在晶圆上制造数十个微结构,然后将其转移到弹性体材料上(例如聚二甲基硅氧烷(PDMS)),从而构建出微流控模块。这些微流控模块可以通过彼此粘接灵活地组装成一个完整的系统。此外,这些微流控模块可以通过3D打印技术直接制造。然而,如何同时满足高打印分辨率、高表面光洁度以及所使用材料的生物化学相容性和高光学透明度要求,是3D打印技术面临的巨大挑战。使用3D打印模具或铝(Al)模具铸造的PDMS微流控模块提供了一种折衷的解决方案。然而,制造分段式一次性PDMS微流控模块的效率很低,尤其是对于小批量生产而言。对标准化注塑单元进行改进,例如乐高积木,是生产定制化微流控模块的一种简易方法,但在数十微米的尺度上制造3D结构面临着挑战。

雕版印刷技术是中国唐代(公元606年至906年)的一项重大发明,它促进了知识和文化的传播。雕版印刷技术在某种程度上类似于用于微流控制造的软光刻。例如,在雕版印刷过程中,只要在被上墨的刻有文字或图像的木板上刷纸,就可以很容易地制造出多个文稿副本。然而,为不同的文稿雕刻数以百计的木板非常耗时,而且一旦出现错误,其更正也很困难。约公元1040年,中国北宋时期,活字印刷技术被发明。该技术利用雕刻或铸造工艺制造带有文字、数字或符号等元素的印刷字体(图1a)。在排版时,字体按照每页的文稿内容进行排列,并经上墨后用于印刷。活字印刷术与雕版印刷术相比,制作不同文稿的效率显著提高。

据麦姆斯咨询报道,受活字印刷技术的启发,上海理工大学、中国科学院深圳先进技术研究院和加拿大曼尼托巴大学(University of Manitoba)的研究人员合作开发了一种用于微流控制造的3D自由组装模块化微流控(3D-FAMM)方案。在该方案中,用于流体控制和其它功能配件(例如阀、照明光源和显微镜摄像头)制造的模具被模块化为标准化部件,通过复制组装好的模具并安装配件即可构建所需的微流控系统。该3D自由组装模块化微流控系统的非凡之处在于:(1)构建一体化微流控系统的灵活性;(2)模块化模具和配件的可重复使用性;(3)具备生化相容性和光学透明性的材料具有广泛的选择性;(4)具有尺寸和连接结构的标准化以及标准操作程序(SOP);(5)易于制造;(6)成本效益高。近期,相关研究成果以“3D free-assembly modular microfluidics inspired by movable type printing”为题发表在Microsystems& Nanoengineering期刊上。

18f41034-581b-11ee-939d-92fbcf53809c.png

图1 活字印刷技术和3D自由组装模块化微流控(3D-FAMM)系统原理图

在该研究中,制造的标准化微流控模块具有三维结构,可以灵活地排列在框架和网格结构中,以构建用于制造双层微流控结构的完整模具。标准化制造平台用于调控所制造微流控模块的尺寸、层间/层内连接的结构和组装过程,从而使得在至少有20个微流控模块串联排列的情况下,其微通道的对准偏差是在可接受范围内的。此外,插入框架中的微流控模块的形变发生在线性弹性范围内,因此,微流控模块不会被损坏,并且可以在其它微流控系统中再次使用。此外,由3D打印工艺的公差造成的微流控模块之间的任何间隙都可以用硅油填充。因此,复制的微流控芯片中的微通道是畅通的。此外,该标准化微流控模块的双层特性将有利于构建具有复杂网络的微流控系统。

1910168a-581b-11ee-939d-92fbcf53809c.png

图2 3D自由组装模块化微流控(3D-FAMM)芯片的制造

随后,研究人员演示了该3D自由组装模块化微流控系统在一些场景中的应用,包括复杂剖面上浓度梯度的生成、液滴生成和操纵以及细胞捕获和细胞共培养。

19302600-581b-11ee-939d-92fbcf53809c.png 图3 在复杂剖面上进行浓度梯度的生成

19476f86-581b-11ee-939d-92fbcf53809c.png

图4 液滴的生成和操纵

19586d90-581b-11ee-939d-92fbcf53809c.png

图5 细胞捕获和荧光染色

1971bdcc-581b-11ee-939d-92fbcf53809c.png

图6 细胞共培养及其在耐药分析中的应用

综上所述,该研究所提出的3D自由组装模块化微流控方案为微流控系统的原型设计提供了一种新的技术。在上述应用中(包括浓度梯度生成、液滴生成和操纵、细胞捕获和药物筛选)使用的工具的研究和开发过程中,使用模块化模具和配件可以方便地构建和修改微流控系统。因此,该3D自由组装模块化微流控方案可以被广泛使用,以推进用于微流控的设计和工具的发展。






审核编辑:刘清

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 微流控芯片
    +关注

    关注

    13

    文章

    266

    浏览量

    18813
  • 3D打印技术
    +关注

    关注

    4

    文章

    220

    浏览量

    31869
  • 微流控系统
    +关注

    关注

    1

    文章

    65

    浏览量

    1862

原文标题:受活字印刷启发的3D自由组装模块化微流控系统

文章出处:【微信号:Micro-Fluidics,微信公众号:微流控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    常用的控芯片类型

    控芯片是一种集成了多种尺度功能单元的微型设备,它能够在微米级别上精确操控流体,广泛应用于生物医学、化学分析、生物传感等领域。以下是几种
    的头像 发表于 11-21 15:13 114次阅读

    S型控芯片的优势

    控芯片的基本概念 控芯片,也被称为芯片实验室(LOC),是一种在微米级微管中精确操作微量流体的芯片,能够在微米级芯片上执行传统物理、
    的头像 发表于 11-01 14:30 176次阅读

    ATA-7020高压放大器在3D细胞球培养中的应用

    本文将与大家分享,ATA-7020高压放大器在3D细胞球培养中的应用,希望能对各位工程师有所帮助与启发。 作为体外细胞培养模型,三维(3D
    的头像 发表于 10-09 11:54 191次阅读
    ATA-7020高压放大器在<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>3D</b>细胞<b class='flag-5'>微</b>球培养中的应用

    COC/COP控芯片开发与应用

    多种功能的全分析系统,具有微型、集成化、分析速度快、试剂消耗少等显著优点。 COC (环烯烃共聚物) 控芯片是一种使用COC材料制成
    的头像 发表于 09-24 14:52 216次阅读

    安泰功率放大器在纳光固化3D打印中的具体应用

    功率放大器在纳光固化3D打印中的应用,以及纳光固化3D打印的原理。 纳光固化3D打印的原理
    的头像 发表于 09-10 11:37 297次阅读
    安泰功率放大器在<b class='flag-5'>微</b>纳光固化<b class='flag-5'>3D</b>打印中的具体应用

    玻璃控芯片前景分析

    玻璃控芯片是一种由玻璃制成的小型装置,用于尺度水平上操纵和分析流体。 它由在玻璃基板上蚀刻或制造
    的头像 发表于 07-21 15:05 416次阅读
    玻璃<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控芯片前景分析

    3D建模的特点和优势都有哪些?

    3D建模是一种用于创建三维对象的过程,它在许多领域都有着广泛的应用,包括动画、游戏开发、建筑设计、工程以及制造业等。下面古河云科技将介绍
    的头像 发表于 05-13 16:41 2251次阅读

    介绍一种用于绝对定量的腔式数字PCR控芯片

    本文提出一种腔式数字PCR控芯片。作者将两层微结构背对背堆叠在起使得在不改变芯片平面面积的情况下使腔室数量和试剂容量增加
    的头像 发表于 03-04 10:15 777次阅读
    介绍<b class='flag-5'>一种</b><b class='flag-5'>用于</b>绝对定量的<b class='flag-5'>微</b>腔式数字PCR<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控芯片

    基于扭曲纤维的3D螺旋控器件制造

    三维(3D)螺旋控技术的发展为利用惯性聚焦分析小体积液体开辟了新的途径,从而推进了化学、物理和生物学科的发展。
    的头像 发表于 02-22 09:37 576次阅读
    基于扭曲纤维的<b class='flag-5'>3D</b>螺旋<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控器件<b class='flag-5'>制造</b>

    基于3D打印的氟化聚合物用于制备耐化学腐蚀的控芯片

    弹性体材料,尤其是聚二甲基硅氧烷(PDMS),对于控系统非常重要。
    的头像 发表于 02-22 09:16 896次阅读
    基于<b class='flag-5'>3D</b>打印的氟化聚合物<b class='flag-5'>用于</b>制备耐化学腐蚀的<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控芯片

    3D视觉引导3C薄片自动上料

    3D视觉引导3C薄片自动上料 在当今高度自动制造环境中,精确、高效地处理薄片类零件至关重要。特别是在
    的头像 发表于 01-30 11:13 495次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b>视觉引导<b class='flag-5'>3</b>C薄片自动<b class='flag-5'>化</b>上料

    Exaddon开发了一种低于20μm间距进行细间距探测的3D打印探针

    总部位于瑞士的微型 3D 打印公司Exaddon 开发了能够以低于 20 μm 间距进行细间距探测的 3D打印探针。细间距探针测试是用于测试半导体芯片的极其复杂且精确的过程。
    的头像 发表于 01-26 18:23 1740次阅读

    介绍一种使用2D材料进行3D集成的新方法

    美国宾夕法尼亚州立大学的研究人员展示了一种使用2D材料进行3D集成的新颖方法。
    的头像 发表于 01-13 11:37 1028次阅读

    一种光固化通道数字控芯片(pCDMF)

    数字PCR(dPCR)是一种用于核酸绝对定量的强大技术,具有超高灵敏度。然而,个不可或缺的过程——核酸提取(NAE)难以与dPCR整合到个单
    的头像 发表于 01-03 10:35 645次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>光固化通道数字<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控芯片(pCDMF)

    提供3D打印材料与解决方案,助力3D打印产业发展

    提供3D打印材料与解决方案,助力3D打印产业发展
    的头像 发表于 12-12 11:12 523次阅读