日韩精品第1页I人人爱天天操I99久久激情视频I天天综合中文I狠狠狠色丁香婷婷综合久久88I99精品系列

首頁 > 技術資訊 > 行業咨訊

馭“水”有術:復旦大學研發出全新概念的光控微流體新技術

QQ截圖20160909090228.jpg

微量液體傳輸是涉及諸多領域的重要問題。諸如昂貴液體藥品的無損轉移、微流體器件與生物芯片中的液體驅動等,都與之直接相關。近年來,伴隨微流體芯片的自身尺寸不斷縮小,功能單元數量日益增多,相應的外部驅動設備和管路越來越復雜和龐大。微流控系統的進一步簡化成為制約微流體領域發展的瓶頸問題,亟待從根本上提出創新性的微流體驅動新機制。


復旦大學材料科學系與聚合物分子工程國家重點實驗室俞燕蕾教授團隊突破了微流控系統簡化的難題,創造性地采用自主研發的新型液晶高分子光致形變材料,構筑出具有光響應特性的微管執行器,可通過微管光致形變產生的毛細作用力,實現對包括生物醫藥領域常用液體在內的各種復雜流體的全光操控,令其蜿蜒而行甚至爬坡,仿若具現了微尺度下的神奇馭“水”本領。今天,這一重大研究成果發表于國際權威學術雜志《自然》。據悉,該項研究成果已申報中國發明專利和國際PCT專利。


在一塊幾平方厘米大小的芯片上集成生物和化學領域所涉及的基本操作單元,通過微流控技術完成不同的生物或化學反應過程,并對其產物進行分析,是近年來日趨熱門的芯片實驗室概述。理想中,芯片實驗室能夠實現包括醫療檢驗在內的多種用途,其發展或將帶來檢測等儀器的家庭化、普及化。要實現這一設想,微流控系統的簡化勢在必行。


驅動新機制:光致形變令毛細作用力顯“神通”




QQ截圖20160909090240.jpg


據文章第一作者、復旦大學材料科學系博士呂久安介紹,可以精密聚焦,并能夠做到非接觸控制的光,恰以其如上特點成為了在微流體芯片上進行微小尺度的流體操控的上選。然而,已報道的光控液體運動或多或少存在限制。譬如,利用光誘導的馬蘭戈尼效應操控微量液體,需要向樣本添加光響應化合物,樣本污染在所難免;利用激光照射液體產生的熱能進行操控,可能因溫度變化而影響其在生化領域的應用;利用光誘導的表面潤濕性梯度操控微量液體,則只適用于少數特定液體,且僅可做短程直線運動,無法滿足實際需求……驅動路徑單一、驅動距離短、可驅動液體種類有限是現有光控微流體技術的主要缺陷。可以說,適用性廣泛的光控微流控技術仍有很大的探索空間,亟待繼續研發。


俞燕蕾教授團隊長期從事液晶高分子材料及其光致形變性能的研究。立足于相關豐富經驗,利用微管光致形變產生毛細作用力成為了該團隊創新液體驅動機制、突破現有機制限制的基本方向。


潤濕的液體能夠在軸向不對稱毛細作用力驅動下,自發向錐形毛細管的細端移動。脫胎于該條原理,團隊別出心裁地設計構建出一種管徑可在常用LED可見光源刺激下發生不對稱變化的微米尺度液晶高分子微管執行器,兼具流體通道和驅動泵的雙重功能。通過由管徑變化所誘發的毛細作用力變化,利用光來操控微管中液滴運動的“神通”得以以一種與過往全然不同的方式實現。


QQ截圖20160909090257.jpg

管狀微型驅動器的設計

QQ截圖20160909090308.jpg

線性液晶聚合物(LLCP)的結構和管狀微型驅動器(TMAs)照片

QQ截圖20160909090321.jpg

微流體的控制

QQ截圖20160909090415.jpg

管狀微型驅動器光致形變機理及光致液體移動速度

QQ截圖20160909090423.jpg

液體在直形,蛇形,螺旋形和Y形管路中實現光控運輸


仿生設計:從動脈血管到新一代液晶高分子材料


傳統的微流體器件通常采用硅材料、玻璃等非響應性材料構建。由這些材料構筑的微流體器件需要連接許多外部驅動設備來完成微量液體的操控。而以往報道的液晶高分子材料多為交聯液晶高分子,化學交聯網絡的存在又使得這些材料不溶不熔,無法滿足三維立體形狀執行器的實際加工需要。如何設計一種加工性能優越、能夠制成微管執行器的新型液晶高分子材料?在明確液體驅動機制后,這一問題曾一度成為俞燕蕾教授團隊思考的重心。


生物動脈血管管壁因其層狀結構的存在,可承受高達2000毫米汞柱的壓強,可謂異常堅韌。研究人員受此啟發,仿生設計一種全新結構的線型液晶高分子材料最終成為問題的解決之道。通過開環易位聚合法,團隊成功制備出超高分子量的新型光致形變液晶高分子材料。這種線型液晶高分子沒有化學交聯結構,兼具優良的溶液和熔融加工性能,并可自組裝形成類同于生物動脈血管的納米層狀結構,擁有良好的機械性能。其斷裂伸長率可達傳統交聯液晶高分子的100倍,能夠以簡便的溶液加工法制成多種形狀,是新一代高性能液晶高分子光致形變材料。采用該材料,俞燕蕾教授團隊已成功構筑直形、Y形、S形及螺旋形自支撐微管執行器,可用于在光照條件下操控不同類型的液體運動。


多領域應用:具有開創性意義的系統簡化方案


基于在微流體器件構筑材料及驅動機制兩方面的創新,俞燕蕾教授團隊的研究成果有效克服了現有光控微流體技術的不足。水溶液、血清蛋白溶液、細胞培養液、乙醇、植物油、汽油……其設計構筑的微管執行器可以實現對各種極性和非極性液體、復雜流體,甚至是生物樣品輸運的光控,可謂是一種全新概念的微流控技術。


利用該技術,通過改變光照條件就能夠精確控制液體運動的方向和速率(高達5.9 mm s-1),實現以往無法完成的長程運動(在直徑為0.5 mm的微管執行器中連續驅動微量液體運動超過50 mm),甚至可以使微量液體攪拌、融合、克服重力爬坡,及產生S形和螺旋形運動軌跡。國外同行專家對此給出了“超越現有的微流體操控技術,是具有真正開創意義的優秀成果(Superior to all existing technologies; very nice piece of work with real openings)”的評價,并對其未來應用前景予以了充分肯定,稱這項技術必將引起眾多領域科學家的廣泛興趣。


俞燕蕾表示,作為一項基礎性研究,該微管執行器有望在生物醫藥設備、生化檢測分析、微流反應器、芯片實驗室等諸多領域“大施拳腳”,應用價值相當可觀。以生化檢測分析為例,液體的反應、分離、純化或都可以通過該微管執行器完成。至為重要的是,在實現相應功能之余,微管執行器還能為微流控系統“瘦身”。當光源成為操控手段,外接驅動設備不再必要,大幅度系統簡化成為可能。芯片實驗室的高度集成化追求有希望借助其力量邁出嶄新的一步。


據悉,該項研究工作得到國家杰出青年科學基金、國家自然科學基金重點項目、上海市優秀學術帶頭人計劃等共同資助。


來源:微流控



標簽:   微流控 光控 芯片實驗室
主站蜘蛛池模板: 91麻豆传媒| 狠狠的操狠狠的干 | 精品久久久久久国产偷窥 | 欧美动漫一区二区三区 | 免费欧美高清视频 | 日本黄色免费看 | 伊人天天干 | 99欧美精品 | 国产录像在线观看 | av网站在线免费观看 | 99在线精品免费视频九九视 | 久久久国产精品电影 | 国产中文字幕在线免费观看 | 久久五月婷婷丁香 | 免费在线观看毛片网站 | 国产91在线观看 | 午夜av在线电影 | 91成人久久 | 五月丁色 | 国产午夜精品久久久久久久久久 | 久久久不卡影院 | 国产精品久久电影网 | 日韩精品免费一区二区在线观看 | 久草在线免 | 麻豆视频www | 日本久久视频 | 日韩一区二区三区免费视频 | 在线观看视频一区二区三区 | 日韩av成人在线观看 | 欧美三人交 | 国产婷婷vvvv激情久 | 日本特黄特色aaa大片免费 | 日日夜精品 | 欧美人人 | 亚洲成a人片综合在线 | 玖玖在线资源 | 天堂在线视频免费观看 | 久久综合欧美 | 国产日产av | 婷婷丁香国产 | 久久精品国产成人精品 | 在线观看91久久久久久 | 亚洲国产精品第一区二区 | 手机av永久免费 | 精品视频 | 成年人精品 | 亚洲成av片人久久久 | 国产一二区视频 | 天天拍夜夜拍 | 亚洲美女在线一区 | 五月婷婷综合激情网 | 国产成人精品久久亚洲高清不卡 | 91豆花在线 | 午夜10000 | 久久久久区 | 人人舔人人插 | 在线之家免费在线观看电影 | 欧美成人在线免费观看 | 亚洲欧美经典 | 久久九九久久 | 在线日本看片免费人成视久网 | 在线 影视 一区 | 日本韩国精品一区二区在线观看 | 一本色道久久综合亚洲二区三区 | 国产人成在线视频 | 91在线看 | 国产999精品 | 国产在线观看你懂的 | 日韩在线免费 | 伊人成人精品 | 精品少妇一区二区三区在线 | 2019中文字幕第一页 | 久久久香蕉视频 | 日韩www在线| 国产在线一区二区三区播放 | 27xxoo无遮挡动态视频 | 色婷婷免费| 夜夜嗨av色一区二区不卡 | 超碰公开97 | 亚洲天天在线 | 美女国内精品自产拍在线播放 | 麻豆视频在线观看免费 | 精品亚洲网 | 三级av网 | 一区二区三区四区不卡 | 精品国产一区二区三区不卡 | 97精品国产97久久久久久久久久久久 | 日本精品中文字幕 | 91成人免费在线 | 成人国产精品 | 69国产精品成人在线播放 | 一区在线观看 | 美女视频又黄又免费 | 99激情网 | 国产视频一级 | 国产96在线 | 少妇精69xxtheporn | 国产一区二区精品久久91 | 成人免费中文字幕 |