微流控芯片技術(shù) (Microfluidics)是一種精確控制和操控微尺度流體,尤其特指亞微米結(jié)構(gòu)的技術(shù),是在微米尺度的流道中精確操縱與控制的新技術(shù)。涉及生物、化學(xué)、醫(yī)學(xué)、流體動力學(xué)、電子、材料、機(jī)械等多學(xué)科門類,被譽(yù)為“改變未來的七種技術(shù)之一”。
科瑞達(dá)生物生產(chǎn)的微流控芯片基于多項自研核心技術(shù),實現(xiàn)單芯片完成“樣本處理+檢驗分析”全流程閉環(huán),滿足臨床檢驗“樣本進(jìn),結(jié)果出”的自動化檢驗需求,具有結(jié)果精準(zhǔn)、檢驗快速、操作簡單、低成本等優(yōu)勢。今天就讓我們通過科瑞達(dá)生物微流控芯片來了解微流控技術(shù)在臨床檢驗領(lǐng)域的應(yīng)用優(yōu)勢。
精密微流道系統(tǒng),為臨床檢驗精準(zhǔn)度提升提供技術(shù)支撐
科瑞達(dá)生物研發(fā)團(tuán)隊通過芯片內(nèi)部微米級流道的調(diào)整,有效降低流體系統(tǒng)中的慣性力與粘性力,提升系統(tǒng)中流體動力學(xué)的可控性,實現(xiàn)微流控芯片對樣本液滴的搬運、分離、混合等精準(zhǔn)操作,使被測生物樣本與試劑更充分的反應(yīng),從而提升臨床檢驗中芯片分析結(jié)果的準(zhǔn)確性。
流體系統(tǒng)中慣性力與粘性力的比值:
雷諾數(shù)Re =ρvL/μ
ρ:流體的密度,v:速度
L系統(tǒng)的特征性維數(shù),μ:動態(tài)黏數(shù)
據(jù)研究顯示,當(dāng)Re<2000時,系統(tǒng)進(jìn)入層流區(qū),不同于湍流區(qū)(Re>4000),層流區(qū)的動力學(xué)是高度可預(yù)測的,其意義在于使微觀運動的不均勻性、離散性、無規(guī)律性與宏觀運動的均勻性、連續(xù)性、規(guī)律性相聯(lián)系。
升級高分子材料,擴(kuò)大臨床普及應(yīng)用的技術(shù)與成本優(yōu)勢
科瑞達(dá)生物綜合評估材料特點、生產(chǎn)難度、制造成本等因素后,選擇高分子聚合物——聚二甲基硅氧烷(PDMS),該材料擁有較好的耐化學(xué)性和與光學(xué)檢測方法的兼容性,與玻璃、硅、PMMA相比,有著許多優(yōu)勢:
PDMS擁有較好的密封性,可通過高壓密封等多種密封形式使密封兩側(cè)形成不可逆的結(jié)合,將臨床傳統(tǒng)實驗室中需要人工操作的步驟密封于芯片內(nèi)自動完成,有效降低樣本污染的風(fēng)險。
PDMS的低表面能意味著其更適合用于微型部件的制作,據(jù)數(shù)據(jù)顯示,即使尺寸小于0.1μm的特征都能用PDMS輕松鑄造,在降低芯片生產(chǎn)難度的同時,有效控制了芯片成本,為規(guī)模化生產(chǎn)與臨床大規(guī)模普及提供有利條件。
優(yōu)化內(nèi)部結(jié)構(gòu),為臨床檢驗提供高效便捷的多項聯(lián)檢方案
科瑞達(dá)生物微流控芯片優(yōu)化分布進(jìn)樣槽、試劑槽及對應(yīng)的試劑閥門等微型部件,有序?qū)崿F(xiàn)單個被測生物樣本同時開展多個檢驗項目,有效降低了臨床檢驗工作中的人力、物料消耗,節(jié)約時間成本,極大提升了臨床檢驗效率。
目前,科瑞達(dá)生物微流控化學(xué)發(fā)光分析系統(tǒng)及相關(guān)試劑芯片已正式上市,我們始終以保障臨床檢驗精準(zhǔn)度為前提;以提升臨床檢驗效率、降低臨床檢驗成本為目標(biāo),旨在為社會回饋更加精準(zhǔn)化、便捷化、系統(tǒng)化的POCT產(chǎn)品。
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