基于气动微流控芯片的三维肿瘤高通量操作与分析

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lin840827247
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  微流控芯片技术,作为一种微流体界面精确操作技术,具有极强的细胞操作能力。微流控细胞操作方法众多,其中机械性操作以其操作简单、快捷,能够开展实时高通量且无需辅助仪器等优势,一直以来为国内外学者所采纳。然而,诸多芯片机械操作方法多属于被动式操作,缺乏动态操作的灵活性。本实验室设计制备了系列可开展实时高通量控制性细胞定位与释放的气动微流控芯片,并进一步用于三维肿瘤的高通量制备及其分析。该系列芯片主要由流动层和控制层组成,流动层主要由细胞微腔阵列组成,控制层主要由气动微结构阵列组成。研究结果显示,该系列芯片能够完成高通量肿瘤细胞捕获、多种三维肿瘤形成与实时在线分析及其可控性回收的动态精确操作。该系列芯片操作灵活、快捷,可广泛应用于多种大规模3D肿瘤操作、高通量在线药物筛选分析及肿瘤回收再分析应用。
其他文献
卤代卡宾是含氯氟烃和哈龙的重要的活性中间体,在平流层,等离子体和有机反应等化学过程中起着至关重要的作用。目前,人们主要研究低激发态的结构和电子态行为,而对高激发态的研究很少。这里,我们采用包括戴维森修正在内的内收缩的多参考组态相互作用方法(icMRCI+Q)对CHCl的电子激发态进行了高水平的从头算研究。
高温等离子体广泛存在于热核武器、激光聚变及天体物理等系统中,其中的强X光发射与传输是其重要的物理过程之一,高温等离子体的X光辐射特性是研究与诊断上述系统演化过程的重要参数,目前精密实验数据仍十分缺乏。
本文提出了基于激光诱导击穿光谱(LIBS)测定磷矿石元素的分析方法研究.LIBS技术是一种利用高能脉冲激光聚焦入射样品表面产生激光等离子体,对等离子体中原子和离子的发射光谱进行定性和定量分析的新型检测手段.首先采用了电感耦合等离子体原子发射光谱法对磷矿石中的元素进行测定,并对该方法的检出限、精密度及准确度进行了研究.再利用激光诱导击穿光谱技术对磷矿石样品进行分析检测.通过光谱分析,确定了分析谱线,
以氢氧化铁胶体粒子修饰石墨粉表面并与甲基硅油复合成碳糊电极,该电极对双酚A具有微液相萃取和胶体粒子的微固相萃取作用,并具有电催化氧化作用.其氧化峰电位负移了0.25V,氧化峰电流升高了46%(图1).以半经验分子轨道方法对该体系进行了热力学和前线轨道计算,结果表明,甲基硅油从水相中微萃取是个热力学有利过程.分子轨道分析表明,在氢氧化铁胶体粒子修饰石墨上的可交换电子数比未修饰石墨粉的碳糊电极增加了大
我国糖尿病患者人数位列世界之首,糖尿病已成为我国人口健康的头等大事之一.糖尿病诊断传统的检测项目为空腹血糖和口服糖耐量实验,但这些诊断方法受较多因素影响.2010年,美国将HbA1c作为监测糖尿病诊断和控制的金标准,目前检测HbA1c常用方法有离子交换色谱法,亲和色谱法,即时检测法(POCT)及免疫化学法等.本文基于课题组在IEF研究的多年积累,提出了基于IEF技术的糖尿病糖化血红蛋白检测新技术,
癌症是严重威胁人类生命健康的重大疾病之一.尽早的发现、确诊癌症并实时监测治疗效果,可以大幅提高癌症治愈率,减轻家庭、社会负担.循环肿瘤细胞(circulating tumor cell,CTC)是由原发灶肿瘤脱落侵袭进入人体外周血的肿瘤细胞,是造成肿瘤相关死亡的主要原因之一.近年来的研究表明,CTC含量与肿瘤的分期、预后及总生存期均具有良好的相关性,并且在癌症的非常早期就有CTC的存在,使得CTC
可视化检测具有简单、直接读出信号、无需仪器检测等优点,在分析化学中得到了广泛应用[1,2]。传统的滴定分析和pH试纸即是可视化检测的重要实例;经典的酶联免疫分析也是经过免疫反应后,根据辣根过氧化物酶(HRP)催化H2O2氧化底物显色产生信号。我们最近发现光敏氧化过程产生的单线态氧可以直接氧化一些显色底物,而无需H2O2存在和HRP催化[3]。因此,我们结合嵌入DNA染料与DNA相互作用中光敏氧化能
利用有机指示剂1,2-萘醌-4-磺酸钠(NQS)和氧化石墨烯(GO)之间的π-π相互作用,得到了NQS功能化的氧化石墨烯纳米复合材料(NQS/GO),构建基于NQS/GO纳米复合材料的直接可视化传感新方法,对肌氨酸检测限达0.73 μM.另外,我们用电化学方法进一步探讨了NQS和GO以及NQS/GO和肌氨酸之间的作用机理;利用三价铁(Fe3+)在双氧水(H2O2)催化有机指示剂3,3,5,5-四甲
兼具多功能性质的材料是当今表面增强拉曼(SERS)基底构筑的发展方向.这里我们介绍两种超灵敏SERS基底的构筑方法及其在催化与检测中的应用.一、我们采用静电纺丝结合原位煅烧方法在银箔表面沉积了ZnO纳米纤维,由于ZnO纳米纤维和与光滑的银箔表面的连续非局域等离子体相耦合,导致ZnO纳米纤维与银箔相接处的位点的局域电场极大的增强,衍生出极大的电磁场增强.这种SERS基底对于PATP的最低检测浓度为1
掺杂量子点通过在宿主量子点内掺入杂质离子,可以极大地修饰宿主量子点的光学、电学和磁学性质,使其成为传统含Cd量子点的一类重要替代,近年来在生物医学领域受到广泛关注.基于此,本文通过引入F-掺杂的纳米羟基磷灰石(nano Fluorine-doped Hydroxyapatite,nano-FAp,一种公认的生物相容性材料),通过化学交联的方式在nano-FAp无机纳米粒子表面装载不含Cd的Mn掺杂