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1、隨著微加工技術(shù)的不斷提高,微流控芯片因其顯著提高系統(tǒng)一致性、降低成本和樣品耗量等日益受到學(xué)術(shù)界和產(chǎn)業(yè)界的關(guān)注和重視。用微流控芯片技術(shù)對(duì)生物細(xì)胞的研究也隨之深入。而聚二甲基硅氧烷(Polydimethylsiloxane,PDMS)作為微流控芯片的重要制作材料憑借低廉的價(jià)格,簡(jiǎn)易的制作方法及無(wú)毒等特性在生物、醫(yī)療等方面呈現(xiàn)出廣闊的應(yīng)用前景。
本課題基于國(guó)家“863”項(xiàng)目:《高通量細(xì)胞電融合微系統(tǒng)》及國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目:《基
2、于微電極陣列的高效細(xì)胞電融合方法研究》,研制的芯片主要用于區(qū)分融合細(xì)胞與非融合細(xì)胞。鑒于融合后細(xì)胞體積大于未融合細(xì)胞,并且PDMS的無(wú)毒等特點(diǎn)運(yùn)用PDMS作為主要材料制作了微流控芯片,運(yùn)用Coulter原理檢測(cè)細(xì)胞電阻來(lái)鑒別融合細(xì)胞。
本文在芯片溝道構(gòu)型方面雖然借鑒了常用的十字型,但是通過(guò)仿真發(fā)現(xiàn)其在形成聚焦流時(shí)存在形態(tài)不穩(wěn)定等缺點(diǎn)而進(jìn)行了改進(jìn),建立了樣品溝道與鞘流溝道不同長(zhǎng)度比例、不同夾角的模型并進(jìn)行了聚焦流形態(tài)仿真,運(yùn)
3、用SPSS軟件對(duì)影響聚焦流形態(tài)的多個(gè)外界因素進(jìn)行了回歸分析并建立了模型,這為根據(jù)實(shí)際細(xì)胞大小決定制作的樣品流溝道與鞘流溝道長(zhǎng)度分別為1~3cm不等,夾角為45°等條件設(shè)置提供了依據(jù)。
運(yùn)用PCB作為材料制作了陽(yáng)板及陰板,由此制作了PDMS-PDMS,PDMS-玻璃及PCB-PDMS三種芯片。在芯片制作工藝方面,對(duì)于現(xiàn)有報(bào)道的預(yù)聚體與交聯(lián)劑配比比例及固化溫度進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究,并討論了不同表面改性方法及不同封接方法的結(jié)果,建立了
4、較科學(xué)的制作芯片的流程。
在試驗(yàn)方面,對(duì)比了實(shí)際聚焦流形態(tài)與仿真結(jié)果,二者結(jié)果具有較好的一致性。用標(biāo)準(zhǔn)微粒(50μm)及小鼠成骨細(xì)胞(MC-3T3-Z1)進(jìn)行了聚焦流排隊(duì)實(shí)驗(yàn),分別用小鼠成骨細(xì)胞及人胚腎上皮細(xì)胞(HEK-293)細(xì)胞進(jìn)行了電阻檢測(cè)試驗(yàn)。結(jié)果顯示檢測(cè)電阻變化值的大小與細(xì)胞的大小具有正相關(guān)性。
本文制作的微流控芯片具有價(jià)格低、工序簡(jiǎn)單等特點(diǎn),通過(guò)控制芯片的溝道構(gòu)型及外部壓力可以用于不同細(xì)胞的電阻檢
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