先前報道了微流控芯片的另一項采用體外細胞培養技術的研究,其中軸突和體細胞被物理分離,從而允許軸突通過微通道。借助這項技術,神經科學家可以研究軸突本身的特征,或者可以確定藥物對軸突部分的作用,并可以分析軸突切斷術后的軸突再生。值得一提的是,微通道可能會對組織或細胞產生剪切應力,從而導致細胞損傷。被困在微通道下的氣泡可能會破壞流動特性,并可能導致細胞損傷。在設計此類3D生物芯片設備時,通常三明治設計,其中內皮細胞在上層生長,腦細胞在下層生長,由多孔膜分叉,該膜充當血腦屏障。利用微流控芯片對cancer標志物檢測。陜西微流控芯片結構
微流控芯片技術采用先進的MEMS和半導體跨界創新策略,是生命科學和生物醫學領域的新興科學。該技術能夠有效控制液體的物理化學反應。由于其微型縮小方法,它帶來了高質量交換和高通量。它主要用于藥物發現、蛋白質組學、藥物篩選、臨床分析和食品創新。目前,各種類型的微流控芯片用于各項領域。與傳統方法相比,微流控芯片技術在耗時和所需樣品和試劑量方面具有很大優勢。在藥物研究中,微流控創新可以與其他各種檢測設備集成,例如PCR,ESI-MS,MALDI-MS和GC-MS等。哪里有微流控芯片圖片微流控芯片的組成材料是什么?
皮膚微流控芯片(SoC):SoC是一種生物工程模型,其中皮膚組織在微流控系統內培養,其足以模擬天然人類皮膚的3D微環境。為了制造微型化的SoC模型,將人體皮膚組織整合到微流控平臺上,以便它可以模擬人體皮膚的體內條件。傳統的2D模型無法重建體內發現的多重3D細胞間和細胞間相互作用。然而,這可以在3DSoC模型的幫助下進行研究。表皮和真皮層,Lee等人使用3D生物打印的角質形成細胞和成纖維細胞來創建人體皮膚組織。該系統通常主要有三層:底層,中間層和上層。下層包含微血管通道。多孔膜位于中間/中間層,將上層和下層分開,而上層包括培養室和側向氣動通道。SoC的基本設置如圖所示。微血管通道為內皮單層的形成提供了機械支持。
在過去的30年中,微流控芯片已經成為cancer therapy領域診斷和cure的重要工具。可以在微流控芯片上進行各種類型的細胞和組織培養,包括2D細胞培養、3D細胞培養和組織類apparatus培養。患者來源的cancer和組織以可見、可控和高通量的方式在微流控芯片上培養,這推進了個性化醫療的過程。此外,由于可定制的性質,微流控芯片的功能正在擴展。此外,已經發現它是較為方便快捷的,因為它能夠處理少量樣品,例如來自患者活組織檢查的細胞,提供高水平的自動化,并允許建立用于cancer研究的復雜模型。在開發用于cure診斷用途的微流控芯片方面做出了各種努力。基于MEMS發展而來的微流控芯片技術。
為什么微流控芯片對我們很重要?微流控芯片是一種在十微米級直徑微小流道中的工作的系統。作為參考:1微米是一米的百萬分之一。一根頭發絲的直徑約為:40-50μm,可想而知流道甚至可以做到比頭發絲還細。在這種精密流道上工作有很多優點:微流控系統與使用培養皿和滴管的傳統測試方法相比,具有使用樣本量小等特點,這意味著所需實驗或者檢測所需昂貴化學品和試劑數量會降低不少。當遇到有毒有害物質時,微流控檢測也會更安全,因為在微流控系統中有毒物質可以得到更好的控制。深度解析微流控芯片技術。江蘇微流控芯片技術的研究進展
利用微流控芯片做抗體檢測。陜西微流控芯片結構
微流控芯片反應信號的收集和分析的難題:由于反應體系較小,故而只產生較低的信號強度,如何收集并分析芯片中產生的信號,是微流控芯片研究的另一項重點,因此,微流控芯片大多需要龐大的信號讀取和分析設備。近年來便攜性、自動化、敏感的新型微流控芯片讀取設備受到科研人員關注。Hu等設計和制造的自動化微流控芯片檢測儀器,體積小,功能完善,能夠自動連接微流控芯片壓力出口和蠕動泵的負壓連接器,精確地操控微量液體,并通過內置檢測和分析模塊,實現自動化、可重復的快速免疫分析。此外一些團隊已設計出體積更小的手持式設備用于定量測量反應信號陜西微流控芯片結構