【摘 要】
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<正> 生物芯片是20世纪90年代初出现的一项新技术,目前其正在从最初的DNA微阵列向缩微全分析系统方向发展。微流体设计和控制是缩微全分析系统中的关键技术,包括试剂混合、样
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<正> 生物芯片是20世纪90年代初出现的一项新技术,目前其正在从最初的DNA微阵列向缩微全分析系统方向发展。微流体设计和控制是缩微全分析系统中的关键技术,包括试剂混合、样品分离、流体的方向和速度控制等。 本文阐述了利用微泵和微阀构建一套流体控制系统,将其与介电电泳芯片相连,实现不同细胞的分离。微泵内带有步进电机,电机带动活塞往复运动使液体/气体流入或流出。活塞一次满行程运动需要步进电机转动500步,输出/输入50μl液体/气体,即电机每转动一步输出/输入0.1μl液体/气体。要实现液体/气体的定向流动,需要为微泵配两个单向阀,它们的通断由电信号控制。系统中流体的方向选定由另一种三端口阀控制,一个公共端,一个常开,一个常闭。给阀施加一定电压信号后,常开和常闭端口切换。 微泵和微阀的控制借助于一块数据采集卡。利用其中的两个定时器产生两路相差为90。
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