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摘要:
提出了一种以MEMS技术为基础,可在低电压驱动条件下工作的创新型细胞电融合芯片.该芯片的设计原理在于通过缩短微电极间的间距,在低电压条件下获得足够强度的排队和融合电场强度.原型芯片以SOI硅片为加工材料,通过刻蚀方式在顶层低阻硅形成微电极和微通道;在微电极上沉淀2 μm厚的铝膜以降低电阻率,提高导电性;通过PECVD方法形成150 nm厚SiO2保障铝膜的抗腐蚀性及芯片生物相容性;芯片最终采用DIP法进行封装.在该芯片上进行了低电压(传统电融合设备工作电压的1/20)驱动条件下的基于介电电泳的细胞排队实验及后期的细胞电融合实验,结果表明,细胞多以两两结合的方式排列,与传统的细胞融合电仪器相比较,降低了多细胞排队概率,进而减少了传统电融合设备多细胞融合的概率,为细胞高效率融合奠定了基础.在加载的低电压短脉冲信号后,微通道中形成了高压短脉冲电场,在脉冲作用下,烟草原生质体细胞在微通道中发生了融合,融合时间(2 min)远低于传统电融合方法(10~30 min),融合率远远高于传统的PEG方法(融合率小于1%)和传统电融合方法(利用BTX ECM 2001细胞电融合系统得到,融合率小于5%).
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综述
内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 基于SOI基底的高通量细胞电融合芯片
来源期刊 高等学校化学学报 学科 化学
关键词 细胞电融合芯片 微电极阵列 仿真 介电电泳
年,卷(期) 2009,(1) 所属期刊栏目 研究论文
研究方向 页码范围 42-45
页数 4页 分类号 O657|Q813.2
字数 3246字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:0251-0790.2009.01.010
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 郑小林 重庆大学生物工程学院 177 1880 21.0 34.0
2 侯文生 重庆大学生物工程学院 97 724 15.0 21.0
3 杨军 重庆大学生物工程学院 56 744 15.0 25.0
4 杨静 重庆大学生物工程学院 27 240 8.0 14.0
5 胡宁 重庆大学生物工程学院 37 242 8.0 15.0
6 曹毅 重庆大学生物工程学院 10 228 6.0 10.0
10 许蓉 重庆大学生物工程学院 14 200 7.0 14.0
11 张瑞强 重庆大学生物工程学院 5 83 4.0 5.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
细胞电融合芯片
微电极阵列
仿真
介电电泳
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
高等学校化学学报
月刊
0251-0790
22-1131/O6
大16开
长春市吉林大学南湖校区
12-40
1980
chi
出版文献量(篇)
11695
总下载数(次)
9
总被引数(次)
133912
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
国家高技术研究发展计划(863计划)
英文译名:The National High Technology Research and Development Program of China
官方网址:http://www.863.org.cn
项目类型:重点项目
学科类型:信息技术
重庆市自然科学基金
英文译名:
官方网址:http://law.ddvip.com/law/2006-09/11584979384040.html
项目类型:重点项目
学科类型:
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