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3D打印类乐高积木式??榛⒘骺匦酒?/h1>

微流控芯片为许多研究领域提供了一个便携式和自动化的平台,包括分析化学,生物化学分析,生物医学研究和材料合成。微流控芯片还可为研究细胞共培养,细胞代谢活动,细胞间相互作用和药物代谢机制提供了一个便利的平台。由于传统的微流控芯片都采用泵驱动,对微流道而言,需要很大的压力才能驱动,这就使得现有结构的微流控芯片进行??榛庾笆比菀壮鱿中孤?。

 

1.??榛⒘魈遄爸弥圃旃淌疽馔?/span>

据悉,浙江大学贺永教授团队提出了一种基于毛细驱动的??榛⒘骺匦酒圃煨路椒ǎü?/span>3D打印的方式可方便的打印芯片的各个???,然后通过在微流道内填充具有毛细效应的纤维素粉,使其具有毛细自驱动功能。这个方法的优势在于对??榧涞淖樽熬纫蟮?,使用普通的桌面式3D打印机就可制造,打印出类乐高积木式的芯片???,然后可很方便的组装起来,组装后??榛酒参扌璞眉纯汕?。

图2 不同的流动行为操控 

2 不同的流动行为操控

近来出现了由各个功能模块组装而成的??榛?/span>微流控芯片。每个模块在被集成到微流控系统之前可以分别设计,制造和修改。??榛⒘魈宓闹圃彀ㄎ⑾讣庸し椒ê?/span>3D打印技术。现有??榛⒘骺赜τ玫闹饕粽皆谟谧既范云牒脱细衩芊猓匀繁W樽昂竽?榧湮扌孤┣伊魈寤ネǎ蛊涠灾圃炀纫蠛芨?。

 

3.几种典型的芯片模块

贺永教授团队提出了一种新型毛细驱动的??榛⒘骺叵低?,其特点是可以根据特定需求选取特定基本功能??槭迪痔囟ń峁沟钠醋?,其开放的结构使得易于整合各种支架和反应物,且没有必要进行严格的密封或对齐。采用3D打印机打印不同的功能模块,通过类乐高式的统一接头拼装,然后用具有毛细效应的材料填充微流道,即可实现。这种可快速重建的??榛⒘魈遄爸糜苫竟δ苣?楹推渌鲂曰?樽槌?,每个??槎加型骋坏谋曜冀涌?,便于组装。通过桌面3D打印机打印,制造过程简单高效,并且可以方便地控制流道尺寸。通过不同??榈亩嘀肿楹?,可以实现多种不同的功能,而无需重复制造过程。单个??橐部梢匀〕隼唇胁馐院头治???翁庾橥ü幌盗刑剿?,选定了适合的毛细填充材料,并进行了一系列流量流道尺寸标定实验,为流场可编程提供基础;通过几个简单电路实验,证明了系统用于液态电路的潜能;通过骨支架的降解实验展示了系统作为生物反应器的能力;通过一系列细胞培养及表征实验,揭示了系统在生物医学应用中的可行性。

 

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论文信息:3D printed Lego?-like modular microfluidic devices based on capillary driving,Biofabrication,DOI: 10.1088/1758-5090/aaadd3

(文章来源:贺永科学网博客,有改动 科学网科学网转载仅供参考学习及传递有用信息,版权归原作者所有,如侵犯权益,请联系删除)