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    微流控領域注射泵的案例應用
    來源: | 作者:BIOTAOR | 發布時間: 2019-10-16 | 4970 次瀏覽 | 分享到:
    微流控芯片技術規模繼承的特點使得其對個體生物信息進行高速,并行采集和分析成為可能,是現代生物科學的一個重要信息采集和處理平臺,為生命領域研究提供技術支撐和操作平臺。利用芯片規模集成、微尺度熱傳質效應、可控微流體、類仿生空間微結構等特點,目前微流控芯片技術已經在生物基因工程、疾病診斷和藥物研究、細胞分析、生物分子間相互作用等領域取得了顯著的成果。

    分類:

    A、生物基因工程

     

    生物基因工程主要基于核酸分子雜交技術,該技術也是生物微芯片技術DNA芯片)的起源。 一般通過在芯片表面固定高密度的設計好的寡聚核苷酸或cDNA序列點陣,標記熒光探針進行核酸雜交, 通過激光共聚焦掃描顯微鏡/CCD熒光顯微鏡等設備分析雜交熒光 信號,進而獲得核苷酸配對序列信息。 基因芯片被廣泛應用于大規模的基因測序和基因診斷技術,讓我們能從基因層面上了解生命活動現象。

     

     

    B、 細胞分析

     

    在生命科學領域里,對細胞組分形態變化和生命活動分析一直是研究生命現象的重要方法。微流控芯片類仿生空間微結構的特性為細胞培養,單細胞捕捉等提供了非常良好的操作平臺,并使得集成化的細胞研究成為可能,諸如細胞進樣、培養、分選、裂解和分離檢測等過程可在一塊芯片上完成。

     

    C、 生物分子間相互作用

     

    生物分子間的相互作用是研究生命現象的基礎,涉及各類小分子化合物、多肽、蛋白質、寡核苷酸和寡聚糖直至類脂、噬菌體、病毒和細胞的生物體系研究。微流控芯片平臺提供了動態實時測試生物分子間相互作用的技術,無需借助標記物進行分析,可以實時反映分子結合或解離過程中每一秒變化的情況,能觀察兩種分子結合的特異性和強度,了解生物分子的結合過程共有多少個協同者和參與者,有助于更真實的了解反應生命現象發生的過程。

     

     

    生物微流控系統平臺集成了光學顯微鏡、生物芯片、微流體泵、微流體流速控制、電阻抗分析及用于圖像分析的電腦等。該系統平臺能夠完成細胞滾動/粘附、細胞遷移、細胞分選、細胞運動軌跡跟蹤、細胞數目統計分析等細胞分析及高通量細胞篩選分析。

     

    生物微流控系統平臺在一定程度上可以看成是一個由多個不同的部件組合而成的系統平臺,該系統平臺主要包括四大部分:進樣系統、控制系統、生物芯片及分析系統。,用戶可根據研究目的需要而選擇合適的微流控部件,最后,將各部件組裝在一起便構成了一套微流控系統解決方案。

     

    下面介紹生物微流控系統中使用的注射泵

     

    產品名稱:貝塔微量注射泵

    型號:RSP01-BG2

    適用注射器:0.5uL-1mL

    流量范圍:0.000157uL/min-12.01742mL/min

    通道數量:1-8可選









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