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| 探索實現(xiàn)微流體的挑戰(zhàn)和優(yōu)勢進入試管設備 | |||||||||||
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小型化已成為一種解決需要更快的分析物的分析小樣本和試劑卷。 擴展功能的微米和亞微米水平最初開發(fā)微電子在1950年代末。 但應用試管和分析應用程序直到1970年代末才意識到,當硅技術擴展到機械微器件,如泵、蓋茨、閥門、和混合室。 這些微器件被稱為微機電系統(tǒng),或微機電系統(tǒng)。
在1980年代和1990年代,其他組件被添加到光學和機械等MEMS傳感器。 開發(fā)新材料,主要是塑料,減少生產(chǎn)成本和提高MEMS的強度。 這些新微器件取決于微流體移動液體通過它們來執(zhí)行特定的功能。
微流體的方法移動小卷(小于1毫升)的液體通過渠道等微觀結構,閥門,和蓋茨。 微流控設備包括流體控制設備、噴墨印刷、氣體和液體測量設備,醫(yī)療設備,如植入式藥泵。 試管和分析包括核酸和蛋白質微陣列微流控設備,和設備為特定的生化和免疫測定的應用程序而設計的。
在2006年,所有的市場微觀?射流設備生成approxi?mately 40億美元的收入。 預計到2010年,這個市場將增長至63億美元,平均年增長率為12%。 微流控設備在醫(yī)學和生命科學的銷售市場在3.75億年約3.75億美元。 這個細分市場預計將以每年25%的速度增長到8億年的8億美元。 微流控設備在醫(yī)學應用的增加比例從2006年的8%到2010年的13%的增長將主要是由于微流控的診斷和分析應用程序。
微流體基本知識
微流體提供了另一種方法進行分子診斷測量和分析臨床診斷、藥物發(fā)現(xiàn)、篩選、環(huán)境分析、食品檢測。 主要的區(qū)別是,微流控分析只需要單位nanoliters樣本體積。 這種區(qū)別會導致如下:保護樣品和試劑,降低液體使用,處理,和浪費,快速混合和反應(從幾秒到幾分鐘),潛力較高的檢測靈敏度和吞吐量(如。 多路復用,裁剪,許多樣品每化驗或多個化驗樣本),更小,更容易使用系統(tǒng),節(jié)約成本。 然而,微流體本身并不能增加以外的靈敏度分析的內在敏感性和較低的改善樣品的測定分析物濃度。
微流控設備包括以下基本特征:渠道流體移動,蓋茨和閥門調節(jié)流量的方向,和一個力量或壓力,提供的能量將流體通過的渠道。
通道長度和寬度可以變化作為閥門和攪拌機。 例如,如果一個通道的直徑變小,需要更多的壓力將液體從大到小的通道。
微流控閥的兩種基本類型是被動和主動。 被動microvalves控制液體流動的nonmechanical手段,操縱閥和幾何形狀,以加速或者減速流。
還可以用于被動microvalves試劑混合等功能。 例如, 圖1 演示了一個帽閥接受、混合和導演兩流體流LabCD微流體磁盤。 圖2演示了一個蛇形通道被動混合在同一盤。 蛇形通道也可以延長時間試劑反應室。
活動microvalves pressure-activated機械設備,修改流體通過閥門的流量。 活躍microvalves包含組件共同所有閥門:身體,閥座操縱流體(打開、關閉或梯度),和一個執(zhí)行機構控制閥座的位置。 致動器在一個活躍的microvalve是最重要的組件,決定了microvalve的功能和可靠性。 活躍microvalves可以數(shù)字(開啟和關閉)或模擬(比例流量控制)。
力量是必需的流體通過一個微流控裝置。 力可以通過使用機械、磁或電水泵。 1 力也可以交付的液體通過移動設備使用離心力,如旋轉aparatus。 后者是LabCD的基礎。
制作微流控設備使用方法如光刻、化學氣相沉積、微加工、軟壓花設計開發(fā)的基本設備。 這個設計可以開發(fā)模具的基礎,可用于注塑等生產(chǎn)運行的應用方法。 注塑結合專業(yè)但廉價的塑料(如。 ,polymeth?丙烯酸酯、聚碳酸酯和保利?砜)可以產(chǎn)生成千上萬的設備與高重現(xiàn)性較低的單位成本在生產(chǎn)運行。
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