精品国产人成在线_亚洲高清无码在线观看_国产在线视频国产永久2021_国产AV综合第一页一个的一区免费影院黑人_最近中文字幕MV高清在线视频

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

可拉伸微流控芯片如何實現雨生紅球藻的有效分離呢?

微流控 ? 來源:微流控 ? 2023-08-31 14:49 ? 次閱讀

在自然界中,雨生紅球藻是蝦青素含量最豐富的物種之一。許多研究表明,雨生紅球藻中蝦青素的積累率和總產量均高于其他綠藻,其蝦青素含量可達干重的3.0%甚至更高,具有抗衰老、治療炎癥等多種生物功效,被譽為天然蝦青素的“濃縮物”。雨生紅球藻具有復雜的生命周期,在不同的環境條件下具有不同的細胞形態。通常情況下,雨生紅球藻是尺寸較小、蝦青素含量較低的游動細胞。在光脅迫條件下,蝦青素在尺寸較大的藻細胞中積累。因此,富含蝦青素的雨生紅球藻的分離對于微藻生物學和食品化學至關重要。

目前已經有多種高通量、高精度和低成本的微流控技術來分離微藻,包括利用外部物理場的方法,例如介電泳、磁泳和聲泳來進行微藻分離;也有利用固定的通道結構進行分離的方法,比如慣性聚焦和彈慣性聚焦。與上述分離方法相比,粘彈性-慣性微流控芯片能夠在簡單的直通道中實現三維聚焦,無需任何外力場或復雜的通道結構。顆粒尺寸是彈慣性聚焦和分離的主要參數,顆粒分離的截止閾值高度依賴于阻塞率,阻塞率是顆粒尺寸與通道水力直徑的比率。當阻塞率超過一定值時,大顆粒將發生反向遷移并與小顆粒分離。對于微藻細胞分離,細胞尺寸是預先確定的,調整阻塞率需要改變微流體通道的直徑。然而,一旦在現有的剛性微流控器件中完成通道設計,通道幾何形狀就很難改變,所以目前的剛性器件不能用于分離截止尺寸不確定的微藻。因此開發一種可拉伸微流控器件,能夠實時靈活地調整微流控芯片的幾何形狀,實現微藻分離截止尺寸的動態調整,具有一定的研究價值。

近期,深圳大學閆昇研究員課題組報道了一種制備超拉伸Ecoflex微流控芯片的新方法,實現了雨生紅球藻的尺寸可調的粘彈性-慣性分離。相關成果以“Size-tunable elasto-inertial sorting of Haematococcus pluvialis in the ultra-stretchable microchannel”為題發表在國際化學權威雜志《Analytical Chemistry》上。

f9749742-47c1-11ee-97a6-92fbcf53809c.png

圖1 超拉伸Ecoflex微流控系統示意圖

在這項工作中,團隊提出了一種制造超拉伸Ecoflex微流控芯片的新方法,并開發了一種用于雨生紅球藻的尺寸可調的粘彈性-慣性分離技術。首先,研究人員使用液態金屬(鎵)作為模具,在沒有等離子體鍵合的情況下直接制造了Ecoflex微流控芯片,實現了最大500%的拉伸和超過100%的通道尺寸變化。然后,研究人員系統地研究了流量、通道伸長和粒徑對粘彈性-慣性顆粒遷移的影響,發現通道伸長可以高效調節顆粒的聚焦流量范圍和臨界聚焦尺寸。最后,研究人員展示了基于超拉伸Ecoflex微流控芯片的雨生紅球藻細胞的無鞘、無標記、動態尺寸可調分離。通過調節通道幾何形狀,微藻分離通道的分離閾值可以從35 μm調節到15 μm。與其他微藻分離技術相比,該方法顯示出優異的分選純度、產率和可調的微藻分離閾值。

f98aac30-47c1-11ee-97a6-92fbcf53809c.png

圖2 雨生紅球藻在一進三出通道中的分選示意圖

綜上所述,該研究利用通道尺寸(>100%拉伸)可以寬范圍調制的微流控芯片,對具有寬尺寸分布(5μm~ 65 μm)的微藻細胞進行了尺寸可調分離。這種微藻分離的尺寸分選技術將為微藻的高產和定向進化提供了技術支持。






審核編輯:劉清

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 微流控芯片
    +關注

    關注

    13

    文章

    249

    瀏覽量

    18747
  • 微流控系統
    +關注

    關注

    1

    文章

    60

    瀏覽量

    1840

原文標題:可拉伸微流控芯片,實現寬尺寸分布的雨生紅球藻的有效分離

文章出處:【微信號:Micro-Fluidics,微信公眾號:微流控】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    芯片3大制作技術

    ,同時保持反應體系的封閉性,減少污染,等等。流體作為控技術操控的對象,可以廣泛涵蓋血液,尿液,唾液等各種生物樣本,因此在體外診斷(IVD)領域逐步發展成為面向即時診斷(POCT)的關鍵技術。現在
    的頭像 發表于 08-29 14:44 ?179次閱讀

    玻璃芯片前景分析

    玻璃芯片是一種由玻璃制成的小型裝置,用于在尺度水平上操縱和分析流體。 它由在玻璃基板上蝕刻或制造的通道和微結構網絡組成。
    的頭像 發表于 07-21 15:05 ?274次閱讀
    玻璃<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>前景分析

    柔軟可拉伸的新型3D打印材料可改善可穿戴傳感應用

    據麥姆斯咨詢介紹,為了推動軟機器人技術、皮膚集成電子設備和生物醫學設備的發展,美國賓夕法尼亞州立大學的研究人員開發出了一種柔軟可拉伸的新型3D打印材料。這種材料可用于制造可穿戴器件,戴在手指上
    的頭像 發表于 07-08 17:03 ?4130次閱讀

    武漢大學:研究控電化學集成傳感器,快速、高效分離和靈敏檢測致病菌

    作者提出了一種流體電化學集成傳感器(MEIS)來有效分離和檢測白色念珠菌。分別制備了三維大孔PDMS支架和金納米管包覆PDMS電極(Au-NT電極),并將其組裝在單通道
    的頭像 發表于 06-17 17:29 ?484次閱讀
    武漢大學:研究<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控電化學集成傳感器,快速、高效<b class='flag-5'>分離</b>和靈敏檢測致病菌

    一種制造高度可拉伸且可定制化的針電極陣列的方法

    可拉伸針電極陣列可以穿透生物表層組織,并與組織的運動形變相適應,以創的方式對生物體內部進行有針對性的傳感和電刺激。
    的頭像 發表于 05-09 11:33 ?542次閱讀
    一種制造高度<b class='flag-5'>可拉伸</b>且可定制化的<b class='flag-5'>微</b>針電極陣列的方法

    一種可實現穩定壓力傳感的新型可拉伸電子皮膚

    現有的電子皮膚會隨材料拉伸而降低傳感精度。美國得克薩斯大學奧斯汀分校研究人員開發出一種新型可拉伸電子皮膚,解決了這項新興技術的一個主要難題。
    的頭像 發表于 05-09 09:07 ?370次閱讀

    芯片技術的特點 芯片與生物芯片的區別

    比如對于控免疫分析芯片系統,抗體的固定、對通道表面的封閉,顯著影響免疫分析的靈敏度,是該類芯片需要重點解決的問題。
    的頭像 發表于 03-15 10:36 ?1975次閱讀
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>技術的特點 <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>與生物<b class='flag-5'>芯片</b>的區別

    安泰ATA-7050高壓放大器在控細胞分選中的應用

    設計具有特定尺寸和性質的通道網絡,可實現對細胞的高效分選與分離。那么高壓放大器在該實驗系統中有何作用?我們一起來看看吧~
    的頭像 發表于 03-01 16:56 ?320次閱讀
    安泰ATA-7050高壓放大器在<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控細胞分選中的應用

    淺談芯片技術

    控技術(Micronuidics),或稱為芯片實驗室(1ab.on.a.chip),是把生物、化學等領域中樣品的制備、反應、分離、檢測等基本操作集成在一塊
    的頭像 發表于 03-01 09:13 ?3451次閱讀
    淺談<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>技術

    用于多路原位汗液分析的可拉伸、智能可濕性傳感貼片

    為了克服這些限制,來自南京大學的孔德圣/陸延青團隊提出了一種可拉伸的智能可濕性貼片,用于多路原位汗液分析。該貼片采用了仿生智能可濕性膜,這種膜由圖案化泡沫和納米纖維層壓板組成,具有工程潤濕性梯度,可選擇性地從皮膚中提取汗液并引導其連續流過該貼片。
    的頭像 發表于 01-15 16:05 ?736次閱讀
    用于多路原位汗液分析的<b class='flag-5'>可拉伸</b>、智能可濕性傳感貼片

    用于生物組織-電子接口的水響應性自適應可拉伸電極

    柔性可拉伸電極是監測人體電生理信息的核心工具。由于生物組織柔軟,形狀和尺寸各不相同,柔性可拉伸電極與生物組織的接口無法像硬件電路集成那樣標準化,因此亟須開發柔性電極與復雜生物組織的標準化快速集成方法。
    的頭像 發表于 12-28 17:30 ?903次閱讀
    用于生物組織-電子接口的水響應性自適應<b class='flag-5'>可拉伸</b>電極

    基于液滴流體的芯片系統的研究

     芯片系統 (Microfluidics) 或芯片實驗室,是將化學和生物等領域中所涉
    的頭像 發表于 11-21 16:30 ?561次閱讀

    控紡絲化學綜述與展望

    控技術是一項能夠對通道中的流體進行精確和系統操縱的先進技術。該技術能夠在平臺上靈活組合多功能組件,在
    的頭像 發表于 11-19 16:05 ?841次閱讀
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控紡絲化學綜述與展望

    慣性控器件的制造方法

    在被動控方法中,慣性控因具有簡單、易于制造和高通量的特性而被認為是一種良好的過濾和分離方法。
    的頭像 發表于 11-02 09:09 ?456次閱讀
    慣性<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控器件的<b class='flag-5'>微</b>制造方法

    可拉伸導電水凝膠用于應變傳感研究獲進展

    近日,廣東省科學院化工研究所研究員曾煒團隊聯合五邑大學副教授溫錦秀,在與微電子器件結合的可拉伸導電水凝膠用于應變傳感研究方面取得新進展。相關研究論文發表于Journal of Materials Chemistry C。
    的頭像 發表于 10-18 16:20 ?387次閱讀
    <b class='flag-5'>可拉伸</b>導電水凝膠用于應變傳感研究獲進展