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

微流控技术为在推动生物学众多领域的强大工具做出了巨大贡献

MEMS 来源:lp 2019-04-10 15:27 次阅读

据麦姆斯咨询介绍,微流控技术为在推动生物学众多领域的强大工具做出了巨大贡献。随着用于微通道中流体的注射、混合、泵送和存储的新器件和工艺的发展,近年来微流控系统在化学和生物化学中的应用越来越广泛。

尽管微流控技术近年来取得了一定进展,但在样品引入和处理一定体积范围的流体方面仍然存在一些挑战。纳米技术最新发展则有助于提升微流控技术。微系统已经彻底改变了可用于分析复杂样品的高灵敏度生物分析系统的发展。这些器件可用于多种领域,包括临床诊断、污染监测、药物发现和生物危害检测等。

生物学研究

微流控系统具有样品要求低、测试表面积大、系统占用空间小等优点,是生物学研究的理想平台。如今这些技术已被用于研究细胞和整个生物体。该技术简化了其它繁琐的操作,如流量控制、刺激传递和动物处理等。

目前,一些微型装置已经成功地用于研究响应空间或时间刺激下的神经元活动的变化参数。微流控技术在“迷宫实验”中对动物的感觉功能和运动行为研究非常有帮助。该技术还可以进行成像、表型筛选以及神经再生研究。

微流控系统的关键用途之一是单细胞的分离和生化研究。事实上,据已报道的研究表示,现已通过微流控系统成功测量了单个大肠杆菌细胞中β-半乳糖苷酶的表达。

干细胞研究

干细胞研究极大地受益于微流控技术的进步。与传统方法相比,微型化有助于干细胞分析更加深入。将微流控技术与荧光显微镜等设备相结合,可以提供一种更加系统化的干细胞研究方法,同时也展现出了良好的医学应用前景。

然而,为了更广泛地应用于复杂的干细胞研究问题,微流控的某些方面,如易用性、用于生产微流控器件的材料以及与其它系统集成等方面的问题还有待解决。

化学生物学研究

梯度

微流控技术可以控制通道中的流体层流流动,从而产生多个数量级的浓度梯度。目前已经有一些研究使用这些梯度来分析蛋白梯度中的中性粒细胞的迁移和白细胞介素-8(IL-8)梯度中的人中性粒细胞趋化性。

凝胶结构

当在琼脂凝胶或琼脂糖凝胶中使用软光刻工艺来构建微流控系统时,它们可形成生物相容的微结构,而该微结构可以充当容器,并且可用在有表型改变分子的情况下培养微生物细胞。

阵列

包含交叉微通道阵列的微流控系统还可用于与细胞或蛋白质的分子相互作用的研究。此类系统已用于多种类型的检测,包括病原微生物的检测和血清样品中蛋白质的检测。

液滴

微流控技术现已被用来设计能够在微通道中产生微小液滴的系统。这些液滴体积非常小(通常以皮升为计量单位),可用于液体生物反应器等一些大家比较关注的应用中。

微流控稀释器

微流控稀释器可对溶液或试剂进行一系列稀释。当用于实验时,它们就类似于96孔板(96-well plate),但是试剂使用量较少,并且相对容易操作。

微生物研究

如今微流控技术已经使秀丽隐杆线虫的研究成为可能。用于秀丽隐杆线虫研究的芯片大致分为行为分析芯片、高分辨率成像芯片和片上培养的芯片,尽管没有任一器件属于单一类别。大多数器件是带有通道、微腔或微柱的PDMS芯片。如图1a所示,大多数器件都与载玻片粘合,因此与环境隔绝。这些器件还包含用于蠕虫进出的访问端口。通道和微腔由液体介质填充,通常是M9缓冲液,并且进入端口允许介质交换,从而能够输送可溶性化学刺激物。PDMS芯片也可以用于琼脂表面,如图1b所示。在这种情况下,蠕虫在受控气体环境下的同时还能够在琼脂表面爬行。通常,当蠕虫在琼脂表面爬行或必须从菌苔进食时,这些装置更适合用于观察。

图1:用于秀丽隐杆线虫实验的典型微流控器件。a)粘合到载玻片上的PDMS微流控器件实例,蠕虫在充满流体的通道中成像。入口允许流体交换、蠕虫进出。b)在琼脂表面顶部用于研究蠕虫在充气室中行为的PDMS微流控器件实例。入口允许气体交换以刺激输入和控制气体浓度。c)用于秀丽隐杆线虫成像和分类实验的微流控芯片,显示用注射器针头和聚乙烯管连接到入口和出口导管。

新的紧凑型系统能够在芯片上进行行为分析、运动研究或长期微生物培养。这项新技术有助于将蠕虫处理和成像结合起来,从而促进光遗传学研究和基因筛选。

软光刻技术制作用于秀丽隐杆线虫研究的微流控器件

通过软光刻快速成型技术制作PDMS微流控器件简单、便宜且高效。整个过程可以在一天内完成,而PDMS器件的成型只需要几个小时。软光刻技术是基于铸造成型的概念。其基本过程如图2所示。

图2:用PDMS复型模具方法制作微流控器件。主制作步骤通常在洁净室中进行;复制步骤通常在实验室工作台上完成。

微流控具有体积小、成本低、废物产生少等诸多优点,有利于生物学家和生物化学家展开进一步的研究。展望未来,微流控技术将有望在单细胞分析、基于细胞的分析、基因表达分析和表型筛选等领域中创造更经济适用的方法,同时发挥出更大的作用,这些方法也将改变全球医疗保健研究。

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
  • 芯片
    +关注

    关注

    453

    文章

    50387

    浏览量

    421786
  • 梯度
    +关注

    关注

    0

    文章

    30

    浏览量

    10309
  • 微流控
    +关注

    关注

    16

    文章

    510

    浏览量

    18862

原文标题:一文了解微流控技术的生物学应用

文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】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

    技术解析:控芯片为什么这样强大

    从1990年Manz等人首次提出了微型全分析系统的概念,到2003年Forbes杂志将技术评为影响人类未来15件最重要的发明之一,
    发表于 04-16 16:13 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>技术</b>解析:<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控芯片为什么这样<b class='flag-5'>强大</b>?

    磁场控制技术控系统中的应用案例

    技术发展至今,已经包括细胞操控分析、医学诊断、生物学研究等多个领域显示了较好的应用前景。
    的头像 发表于 11-23 07:33 1.1w次阅读
    磁场控制<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控系统中的应用案例

    技术生物样本冷冻中的应用案例分析

    推动生物学研究进展   新技术的应用为生物学研究提供了更加高效和可靠的样本冷冻处理方法,推动了相关领域
    发表于 12-26 13:30

    基于XML的生物学远程诊断系统

    结合XML 技术提出一个生物学远程诊断系统。整个系统采用多层B/S 结构,主要功能模块间使用XML 文档传递数据信息,对于结构化数据根据生物学需要组织XML 文档结构,对非结构
    发表于 09-02 11:44 17次下载

    中国企业全球消费电子行业作出了巨大贡献

    中国企业全球消费电子行业作出了巨大贡献  2010年国际消费电子展7日美国拉斯韦加斯开幕,包括海尔、海信等在内的300多家中国企业参展。展会主办方——美国
    发表于 01-11 09:44 511次阅读

    纵观通信行业发展:那些不为人熟知的发明为行业也做出了巨大贡献

    而纵观通信行业的发展,也有许多不为人熟知的发明,同样行业做出了巨大贡献。每一台新的智能手机、流媒体服务和其他通过互联网连接的小设备背后,都有网络工程师的持续创新,以确保数据能够快速无误地传输,且
    发表于 05-24 09:48 4960次阅读

    合成生物学的发展与面临的挑战

    合成生物学作为一种具有颠覆性意义的新兴技术,其未来应用前景正越来越多地工业界和学术界讨论。与很多新兴技术一样,合成生物学也具有商用和军用两
    的头像 发表于 08-29 09:10 2.1w次阅读

    探析液滴技术植物生物学领域巨大潜力

    据麦姆斯咨询报道,虽然控装置已经成功用于动物细胞的封装,但直到最近才将这项技术应用于植物生物学领域
    的头像 发表于 02-25 14:29 5180次阅读
    探析液滴<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>在</b>植物<b class='flag-5'>生物学</b><b class='flag-5'>领域</b>的<b class='flag-5'>巨大</b>潜力

    虚拟现实技术生物学领域的多种可能

    增强和虚拟现实工具通过安全的虚拟实验室和体内实地考察的方式,正逐步优化K-12学生的生物学和卫生与健康课程。
    发表于 08-28 10:11 1333次阅读

    合成生物学溶瘤病毒的工程改造提供了更先进的理论和技术工具

    谢震是清华大学自动化系、北京信息科学与技术国家研究中心副教授,担任清华大学合成与系统生物学中心执行委员会委员。自 2006 年起,谢震分别在哈佛大学和麻省理工学院从事合成生物学相关研究
    的头像 发表于 10-23 10:16 3248次阅读

    全球首家控+3D生物打印公司

    多学科的融合之下,精准医疗正在到来。作为对精准医疗领域做出直接贡献的重要角色,分子遗传生物
    的头像 发表于 05-07 09:46 2165次阅读

    基于合成生物学技术生产的产品又有哪些优势呢?

    2021 年,合成生物学领域相继迎来收获期。合成生物学独角兽 Zymergen(NASDAQ: ZY)成功登陆纳斯达克,市值已超 45 亿美元,另一家明星公司 Ginkgo Bioworks(以下
    的头像 发表于 06-22 11:49 3166次阅读

    探索生物学中的电泳

    。如今,电泳技术已广泛应用于现代科学的大多数研究领域,例如化学分析、生物化学研究、药理学、毒剂、免疫、微
    发表于 10-10 10:34 3990次阅读
    探索<b class='flag-5'>生物学</b>中的电泳

    一种用于流体自动控制的控晶体管

    目前,技术分子生物学、合成化学、诊断和组织工程等
    的头像 发表于 10-31 11:24 585次阅读
    一种用于流体自动控制的<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控晶体管

    合成生物是什么-控芯片技术合成生物学的应用前景

    合成生物其实就是一种“造物”的技术。它融合了生物学、化学和工程等多种技术,以可再生生物
    的头像 发表于 05-28 13:58 685次阅读
    合成<b class='flag-5'>生物</b>是什么-<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>在</b>合成<b class='flag-5'>生物学</b>的应用前景