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1、生物芯片技術(shù)通過縮微技術(shù)在固相基質(zhì)表面構(gòu)建微型生物化學(xué)分析系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)細(xì)胞、蛋白質(zhì)、核酸及其它生物分子的快速、準(zhǔn)確、高通量檢測(cè)。組合材料芯片技術(shù)通過并行合成、高通量表征的研究策略,短時(shí)間內(nèi)制備材料樣品庫(kù),并快速表征它們的性質(zhì),實(shí)現(xiàn)新材料的高效篩選和優(yōu)化。
非接觸式噴點(diǎn)法制備生物芯片具有定量準(zhǔn)確,重現(xiàn)性好等優(yōu)點(diǎn),但是噴頭易堵塞、噴印樣點(diǎn)大、芯片密度低。液滴噴射法制備組合材料芯片使用反應(yīng)物的溶液點(diǎn)樣和混合,揮發(fā)掉溶劑后再進(jìn)行固
2、相反應(yīng),芯片制備效率低。
南京理工大學(xué)微系統(tǒng)研究室發(fā)明的微流體脈沖驅(qū)動(dòng)-控制技術(shù)可噴射各種液體和粉體,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)、成本低,可靠性高、抗堵塞、樣點(diǎn)分辨率高等優(yōu)點(diǎn)。本文以該技術(shù)為研究起點(diǎn),分析了微管道液體和粉體的流動(dòng)特性,進(jìn)行了微噴射的實(shí)驗(yàn)研究,取得了以下成果:
基于微流體脈沖驅(qū)動(dòng)-控制技術(shù),采用壓電陶瓷作動(dòng)器構(gòu)建了生物芯片點(diǎn)樣系統(tǒng),成功完成了芯片點(diǎn)樣實(shí)驗(yàn),點(diǎn)樣直徑可達(dá)96μm,滿足生物芯片點(diǎn)樣需求。與現(xiàn)有的非接
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