您現在的位置是:首頁 >要聞 > 2020-11-13 08:23:08 來源:
使用微流體噴射印刷復雜電路
導讀 生命科學中的生物醫學應用可以極大地受益于微流控設備。但是,該技術對于快速生產和在生物實驗室中的應用而言不是最理想的。例如,常規微流
生命科學中的生物醫學應用可以極大地受益于微流控設備。但是,該技術對于快速生產和在生物實驗室中的應用而言不是最理想的。例如,常規微流體裝置的固體不透明壁阻止生物學家提供對其生物樣品的足夠的物理和光學通道。因此,越來越需要對優化的微流體進行工程設計以實現有效的工作流程。在一項新的研究中,Cristian Soitu和工程科學系的Walsh和Cook研究小組以及英國牛津大學威廉·鄧恩爵士病理學院的研究團隊描述了一種新的非接觸式微流體電路制造方法。
該團隊使用標準陪替氏培養皿作為平臺,在該平臺上使用常用的生物實驗室工具開發電路,包括注射泵,分配針頭,細胞培養基和不溶混的碳氟化合物(FC40)化合物(一種可自由滲透氧氣和二氧化碳的材料) )。在實驗過程中,他們通過培養皿中存在的介質從分配針“噴射”了FC40,可在幾分鐘內可重復生產復雜且高度精確的微流體結構。該技術可以使生物學中一些常見的工作流程小型化,并采用靈活多樣的方法,非常適合在生物醫學中廣泛采用。該工作現在發表在先進科學上。
新技術—按需噴墨印刷微流體設備
研究的主要作者;生物工程與博士學位 研究人員克里斯蒂安·蘇圖(Cristian Soitu)將節儉技術描述為“一種使用大多數生物實驗室中常見的材料建造流體壁的非接觸式方法”。在詳細介紹其方法的速度和功效時,他補充說:“可以將流體壁快速構建到任何可以想象的二維(二維)回路中,我們在30分鐘內用微孔板制造了人體循環系統,以證明概念。” 這項新研究基于同一研究小組的先前工作,該研究小組建立了“自由式流體技術”,以流體為基礎,并用流體壁而不是固體壁來封閉液體。