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摘要:
基于微电子机械系统(MEMS)技术,研制成一种夹流式血细胞破裂微流控生物芯片.细胞样品在破胞试剂夹流作用下导入芯片并在微沟道中流动,两种液体在流动过程中充分混合,导致细胞破裂.采用抗凝全血为细胞样品,比较胍盐和曲拉通的破胞效果;并分析在胍盐破裂细胞条件下,细胞浓度和流速对破胞效果的影响.控制破胞试剂流速远大于样品流速,可在几秒钟内完成细胞的破裂;保持破胞试剂与样品流速的比例,同时提高流速可在芯片上实现细胞的快速破裂.夹流式细胞破裂芯片具有与细胞分离芯片和脱氧核糖核酸(DNA)提取芯片相集成的潜力,可实现对复杂生物样品预处理操作,为实现微全分析系统打下良好基础.
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文献信息
篇名 用于细胞破裂的微流控生物芯片的研制
来源期刊 分析化学 学科 化学
关键词 微电子机械系统 微流控 生物芯片 细胞破裂
年,卷(期) 2006,(11) 所属期刊栏目 仪器装置与实验技术
研究方向 页码范围 1656-1660
页数 5页 分类号 O6
字数 4016字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:0253-3820.2006.11.033
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 崔大付 中国科学院电子学研究所传感技术国家重点实验室 77 974 17.0 27.0
2 陈兴 中国科学院电子学研究所传感技术国家重点实验室 23 248 8.0 15.0
3 刘长春 中国科学院电子学研究所传感技术国家重点实验室 28 337 10.0 17.0
4 蔡浩原 中国科学院电子学研究所传感技术国家重点实验室 25 266 9.0 16.0
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研究主题发展历程
节点文献
微电子机械系统
微流控
生物芯片
细胞破裂
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
分析化学
月刊
0253-3820
22-1125/O6
大16开
长春人民大街5625号
12-6
1972
chi
出版文献量(篇)
9636
总下载数(次)
16
总被引数(次)
112365
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导