lab-on-chip 产生的应用目的是实现微全分析系统的目标-芯片实验室,目前工作发展的重点应用领域是生命科学领域。当前(2006)研究现状:创新多集中于分离、检测体系方面;对芯片上如何引入实际样品分析的诸多问题,如样品引入、换样、前处理等有关研究还十分薄弱。它的发展依赖于多学科交叉的发展。目前媒体普遍认为的生物芯片(micro-arrays),如,基因芯片、蛋白质芯片等只是微流量为零的点阵列型杂交芯片,功能非常有限,属于微流控芯片(micro-chip)的特殊类型,微流控芯片具有更广的类型、功能与用途,可以开发出生物计算机、基因与蛋白质测序、质谱和色谱等分析系统,成为系统生物学尤其系统遗传学的极为重要的技术基础。深度解析微流控芯片技术。福建微流控芯片服务热线
微流控芯片并非孤立器件,与光学、声学等技术的融合,能拓展其应用边界,深圳市勃望初芯半导体科技有限公司在这一领域展现出丰富的创新能力。在光学融合方面,公司将光学超表面 / 超透镜集成到微流控芯片,如在荧光检测芯片中,超透镜可聚焦激发光与荧光信号,提升检测灵敏度,相比传统光学系统,体积缩小 90%,成本降低 70%,适合便携式检测设备;在声学融合方面,开发声学微流控芯片,通过表面声波(SAW)实现细胞分选,如在检测中,可快速分离血液中的细胞与血细胞,分选纯度达 98% 以上,且对细胞损伤率低于 5%,为循环肿瘤细胞检测提供高效工具。在某医疗设备公司的合作中,勃望初芯将光学超表面与微流控芯片结合,开发出便携式检测设备,检测时间从 1 小时缩短至 20 分钟,检测限达 100 copies/mL,这种多技术融合的微流控芯片,能满足更复杂、更高要求的应用场景,成为技术创新的重要载体。河南微流控芯片发展现状微流控芯片在不同领域都有非常广阔的应用前景。
美国CaliperLifeSciences公司AndreaChow博士认为,微流控技术的成功取决于技术上的跨界联合、技术和应用,这三个因素是相关的。他说:“为形成联合,我们尝试了所有可能达到一定复杂性水平的应用。从长远且严密的角度来对其进行改进,我们发现了很多无需经过复杂的集成却有较高使用价值的应用,如机械阀和微电动机械系统(MEMS)。改进的微流控技术,一般用于蛋白或基因电泳,常常可取代聚丙烯酰胺凝胶电泳。进一步开发的微流控芯片可用于酶和细胞的检测,在开发新prescription面很有用。
MEMS多重转印工艺实现硬质塑料芯片快速成型:MEMS多重转印工艺是公司**技术之一,实现了从设计图纸到硬质塑料芯片的快速制造,**短周期*需10个工作日。该工艺流程包括掩膜设计、硅基模具制备、热压转印及后处理三大环节:首先通过光刻技术在硅片上制备高精度模具,然后利用热压成型将微结构转印至PMMA、COC等硬质塑料基板,**终通过切割、打孔完成芯片封装。相比传统注塑工艺,该技术***降低了小批量生产的模具成本(降幅达70%),尤其适合研发阶段的快速迭代。例如,某客户开发的便携式血糖检测芯片,通过该工艺在2周内完成3版样品测试,将研发周期缩短40%。公司可加工的塑料材质覆盖多种极性与非极性材料,兼容荧光检测、电化学传感等功能模块集成,为POCT设备厂商提供了低成本、高效率的原型开发与小批量生产解决方案。微流控芯片的主流加工方法。
美国圣母大学(University of Notre Dame)的Hsueh-Chia Chang博士与微生物学家和免疫检测professor合作研究,提高了微流控分析设备检测细胞和生物分子的速度和灵敏性。同时,Chang对交流电动电学进行了改善,因为他认为交流电(AC)可作为选择平台,驱动流体通过用于医学和研究的微流控分析仪。微流控分析仪的驱动机制是常规的直流电动电学,但是使用时容易产生气泡并引起物质在电极发生化学反应的缺点限制了直流电的应用,此外,为保证其对流量的精确控制,直流电极必须放置在储液池中,不能直接连接在电路中。玻璃基微流控芯片经精密刻蚀与键合,确保高透光性与化学稳定性。四川微流控芯片原理
多材料键合技术解决 PDMS 与硬质基板密封问题,推动复合芯片应用。福建微流控芯片服务热线
Cascade有两个测试用户:马里兰大学DonDeVoe教授的微流体实验室和加州大学CarlMeinhart教授的微流体实验室。德国thinXXS公司开发了另一套微流控分析设备。该设备提供了一个由微反应板装配平台、模块载片以及连接器和管道所组成的结构工具包。可单独购买模块载片。ThinXXS还制造独有芯片,生产微流体和微光学设备和部件并提供相应的服务。将微流控技术应用于光学检测已经计划很多年了,thinXXS一直都在进行这方面的综合研究,但未提供详细资料。但是,据了解,该技术采用了先进的MEMS传感器的微纳米制造工艺,所以芯片得到了非常好的测试效果。福建微流控芯片服务热线