微流控芯片浓度梯度液滴形成系统的研究

来源 :第三届全国原子光谱及相关技术学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chunxianniunai
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  微流控液滴技术是在微通道中生成和操控不连续的、微米尺度的液滴的技术,它是微流控技术的一个重要分支.微流控液滴具有体积小、大小均一、体系封闭、混合充分、易于实现高通量和阵列化等优势,在蛋白结晶、核酸分析、细胞分析、药物筛选、微粒合成等方面具有良好的应用前景.本文在微流控芯片浓度梯度形成系统的基础上,建立了浓度梯度液滴阵列形成方法[1-2].采用多级分流-汇合的方式,形成辐射状的浓度梯度通道阵列;将浓度梯度形成通道与液滴形成结构相结合,建立了二维浓度梯度液滴阵列形成系统.分别采用流动聚焦法和T 型通道法生成液滴阵列,不同列液滴的长度的变异系数分别为5.5%和7.0%,形成的浓度梯度与理论值基本一致.利用以上两个浓度液滴阵列形成系统,分别实现了多色金银纳米粒子的合成与蛋白质结晶条件筛选.在以上研究工作的基础上,将两个浓度梯度阵列叠加,建立了双浓度梯度叠加的液滴阵列形成系统.还利用一种微流控芯片液滴多级分裂系统,对血细胞进行了液滴单细胞封装,单细胞封装率为31%,而多细胞液滴仅占1.3%.微流控液滴技术,特别是液滴封装单细胞技术与质谱分析方法结合,有望提高分析通量,降低试样消耗,甚至完成常规方法难以实现的目标物检测.
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