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微流體阻抗測試

解決方案

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  • 微流體阻抗測試

  • 電阻抗測量技術廣泛應用于材料科學、生命科學、食品等領域。基于電阻抗檢測的流式細胞儀作爲無標記、非侵入式技術而被廣泛的應用于細胞的計數、分選、捕獲、分離及鑒別等。隨著電阻抗測量技術的快速發展,基于電阻抗測量的流式細胞儀正向著快速的、高通量的單細胞分析方向發展。
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産品描述
圖片
簡介
規格參數
功能圖解
應用系統
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圖片


 

 

簡介


  电阻抗测量技术广泛应用于材料科学、生命科学、食品、疾病诊断等领域。基于电阻抗检测的流式细胞仪作为无标记、非侵入式技术而被广泛的应用于细胞的计数、分选、捕获、分离及鉴别等。随着电阻抗测量技术的快速发展,基于电阻抗测量的流式细胞仪正向着快速的、高通量的单细胞分析方向发展。目前,结合荧光细胞分选(fluorescent activated cell sorting,FACS)的荧光标记技术可以快速、准确的实现高通量的细胞分选。但是,FACS技术有两个主要缺点:一是需要使用标记和抗体对细胞进行修饰,这意味着有可能会改变研究对象;二是FACS设备非常昂贵且操作复杂。基于电阻抗检测的微流控技术由于无需对测量对象做标记,也不会侵入到其内部,从而不会对其造成任何破坏。此外,微流控电阻抗检测技术所用的样品量较小,而且基于电阻抗检测的设备易于操作和携带。所以,基于电阻抗检测的微流控技术为细胞检测提供了一个全新的分析方法。

 

相關産品


流體控制模塊

  Fluigent驅動泵有正壓力泵和負壓力泵兩種;

  范围:正压力泵的压力范围可从0到25、69、345 、800、1000、7000 mbar;负压力泵的范围可从0 到 -800 mbar;

  穩定性:正壓泵和負壓泵的壓強穩定性均小于0.1%(測量值),壓力傳感器的分辨率爲其量程的0.03%;

  通道個數:多達16個通道的輸出壓力,允許同時進行對16個支路進行液體驅動;

  軟件:MAESFLOTM以及All-in-One軟件,可對16個通道的輸出壓力進行單獨設置。軟件界面可同時顯示輸出壓強的數值和曲線。可實現簡單或複雜波形的壓力驅動,通過SDK軟件開發包,用戶可方便的將MAESFLOTM軟件集成到MATLAB、LabVIEW、Python、C/C++、JAVASCRIPT等軟件中.

  

 

芯片模塊

  微流體芯片是微流控實驗不可缺少的一個核心組件,而且也是實驗創新的主要部分。對于特定的應用研究,需要采用特定材質及不同通道結構的微流體芯片。目前,電阻抗檢測芯片的是PDMS-玻璃芯片、玻璃-玻璃芯片。采用光刻剝離和磁控濺射技術可將金屬微電極加工在玻璃的表面。

  PDMS電阻抗檢測芯片

  現有PDMS電極芯片的類型有:

  ?“十”字交叉型的微液滴檢測芯片

  “十”字交叉型微液滴检测芯片可用于常规微液滴的制备与检测,细胞或病毒包裹的微液滴制備與檢測,无机纳米颗粒包裹的微液滴制備與檢測等。

  

 

  ? 溶液混合的检测芯片

溶液混合的芯片主要用于研究兩種不同溶液間的擴散程度,不同溶液發生化學反應的過程等。

 

 

  ? 介电谱测量的检测芯片

  介電譜測量芯片可用于生物細胞(紅細胞、酵母細胞、大腸杆菌、藻細胞等)懸浮液的測量,生物組織/生物大分子溶液的測量,表面活性劑膠束體系的測量以及反膠束與微乳液體系的測量等。

  

 

玻璃電阻抗檢測芯片

  由于玻璃具有良好的光学透过性,有利于光学显微镜观察玻璃芯片通道的形貌,因此,玻璃電阻抗檢測芯片常被应用于细胞鉴别与计数、微生物种群鉴别、血液检测等方面。玻璃通道上部和底部的制作的两对对面电极的电阻抗芯片。

  

 

流量監控模塊

  Fluigent Flow-Rate Control Module(FRCM)流速反馈控制模块通过全局控制方式将微流体的流速长时间的维持在所设定的数值上,而驱动泵的输出压力则随储液池内的液面高度、外界的干扰等因素进行自动调节。因此在储液池与芯片之间连接Fluigent FLOW UNIT流量计可以实时监测流入到芯片通道内的液体流速,实现恒流控制,并且可以通过改变流速来控制产生微滴的大小以及频率。

  与任何流体控制器相兼容的FLOW UNIT流量计可测量的液体流速从0到±5 mL/min。FLOW UNIT分为5种不同的型号,每个型号对应一个流速监测范围。可以根据自己的实验要求选择的流量范围,所有的测量结果是通过软件显示出来,使系统测量的数据一目了然。在内置的水或异丙醇溶液测量的模式下,通过简单的校准就可以测量与硼硅酸盐玻璃相兼容的任何流体。此外,体积狭小的FLOW UNIT流量计易于安装和使用。

  

 

動態電阻抗檢測模塊

  微流体動態電阻抗檢測模塊可以完成不同测量对象的动态阻抗测量。该模块主要由Zurich Instruments MFLI锁相放大器和跨阻差分放大器构成。

  蘇黎世鎖相放大器同時解調一個頻率或多個不同頻率的差分電壓信號,從而給出每一個頻率信號的同相分量和正交分量或者幅值和相位值,同時抵制所有其他頻率信號的幹擾。所測量的電阻抗的變化可在本地電腦上的LabOne軟件裏的Plotter進行實時觀察且測量的數據可直接保存在本地電腦,方便後續使用MATLAB、Python等軟件進行分析處理。

  

 

其他輔助設備

  为了观察微流控芯片通道内的粒子运动或液体的流动情况,需要光学显微镜。另一方面还需要不同规格尺寸的毛细导管和转接头以便将储液池、FLOW UNITS及微流控芯片等连接在一起。

 

  

 

簡介:

  电阻抗测量技术广泛应用于材料科学、生命科学、诊断等领域。基于电阻抗检测的流式细胞仪作为无标记、非侵入式技术而被广泛的应用于细胞的计数、分选、捕获、分离及鉴别等。随着电阻抗测量技术的快速发展,基于电阻抗测量的流式细胞仪正向着快速的、高通量的单细胞分析方向发展。目前,结合荧光激活细胞分选(fluorescent activated cell sorting,FACS)的荧光标记技术可以快速、准确的实现高通量的细胞分选。但是,FACS技术有两个主要缺点:一是需要使用标记和抗体对细胞进行修饰,这意味着有可能会改变研究对象;二是FACS设备非常昂贵且操作复杂。基于电阻抗检测的微流控技术由于无需对测量对象做标记,也不会侵入到其内部,从而不会对其造成任何破坏。此外,微流控电阻抗检测技术所用的样品量较小,而且基于电阻抗检测的设备易于操作和携带。所以,基于电阻抗检测的微流控技术为细胞检测提供了一个全新的分析方法。

 

 

 

 

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