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基于微流控芯片的细胞分选有哪些方法

kaishi000 2016-01-12 01:24:53 299  浏览
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全部评论(1条)

  • ltvgjhd10906 2016-01-13 00:00:00
    声明:小编是一名微流控行业从业者,利用自己的手段,收集一些期刊上关于细胞分离筛选的文章,以下论文都是lab on chip 2015年Z新发布的,方法也是多种多样: 首先,利用细胞的物理性质进行细胞筛选; 其次,貌似现在利用势能进行细胞分离很是热门; Z后,Z简单实用的方法,才是好的方法,虽然分离的效果不一定是Z好的,但是实用即可,简单的十字芯片就可以实现细胞分离,值得一看!!! 感兴趣的朋友可以私信和我交流。

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热门问答

基于微流控芯片的细胞分选有哪些方法
 
2016-01-12 01:24:53 299 1
新品抢先试 用 | 纳米磁珠细胞分选 ,Get最方便的细胞分选方法!

提到细胞分选实验,大家首先想到就是流式细胞分选,该方法使用荧光抗体标记单细胞悬液,再通过调节合适的电压、补偿等,可以将目的细胞与非目的细胞区分开来。

由于可以对多参数、不同荧光强度的细胞进行鉴定、分类、定量和分离,流式分选技术在同时进行多标记的细胞分选时,其地位无可替代。但是当需要快速获得某种分选后的细胞时,流式分选的操作较为复杂,且花费的时间过长,对细胞的刺激也比较大。

因此,使用免疫纳米磁珠进行快速细胞分选的方法应运而生,该方法不仅对细胞刺激性小、速度快,而且操作简单,稍等片刻就可快速获得目的细胞。

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同时,纳米级别磁珠无需洗脱,分选得到的细胞可直接应用于流式分析、细胞培养、单细胞测序等下游实验。


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*注:小鼠脾 脏细胞样本CD3分选后纯度流式检测结果,A为分选后阴性管(流出组分),B为分选后阳性管(滞留组分)。

Marker激活情况

注:小鼠脾 脏细胞样本CD3分选后激活Marker CD69检测结果,A为分选后Day0检测结果,B为分选后用CD3/CD28单抗激活Day3检测结果


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2022-03-01 10:17:17 516 0
微流控芯片特点有哪些?

微流控芯片特点

随着科技的迅速发展,微流控芯片(Microfluidic Chip)在生物医学、化学分析、环境监测等领域的应用越来越广泛。微流控技术通过精确地操控微小流体的流动,已成为科学研究和产业应用中的一项重要创新技术。微流控芯片具有体积小、反应快、控制等特点,能够在微米级别进行多种复杂操作,极大地提升了实验效率并降低了成本。本文将详细介绍微流控芯片的主要特点,并探讨其在各个领域的应用前景。

1. 高度集成与小型化

微流控芯片的大特点之一是其极小的体积。相比传统实验设备,微流控芯片能够在微米级的尺度上集成多个功能单元,如液体流动、混合、分离和检测等。由于其微型化的特性,微流控芯片不仅可以显著节省空间,还能在更短的时间内完成复杂的实验或分析工作。这种高度集成的设计使得微流控芯片能够实现高效的实验操作,同时降低了实验中的资源消耗。

2. 流体控制与高通量

微流控芯片的另一个显著特点是能够精确控制流体流动。这种的控制不仅体现在流体的速度、体积和分布上,还包括了对不同类型液体的选择性操控。微流控技术能够通过设计微通道来实现液体的定量输送、混合、分配和分离,极大提高了实验的灵敏度与准确性。微流控芯片还具有较高的通量,可以同时处理多个样本,这为高通量筛选与检测提供了可能。

3. 节省资源与低成本

微流控芯片由于其微型化和高效能的特点,在实验中所需的样品量和试剂量极少,能够显著节省资源。相比传统方法,微流控芯片减少了样品的消耗和试剂的浪费,使得实验成本大大降低。在一些高成本的实验中,尤其是药物筛选、基因分析等领域,微流控芯片的低成本优势十分明显。

4. 多功能性与定制化设计

微流控芯片的设计非常灵活,能够根据不同的应用需求进行定制。其可以结合多种传感器、反应器、分析仪器等,实现一体化功能。例如,在生物医学领域,微流控芯片可以集成细胞培养、基因检测、药物筛选等多项功能,大大提高了实验的效率和准确性。定制化设计使得微流控芯片能够广泛应用于多种行业,满足不同实验和分析的需求。

5. 精密制造与高可靠性

微流控芯片的制造过程精密而复杂,通常采用微电子技术、微机械技术或3D打印技术制造,保证了芯片的高精度和高可靠性。由于芯片的微米级制造工艺,其具有优异的稳定性和重复性,能够在长期使用中保持较高的性能。这也使得微流控芯片在多个领域中具有广泛的应用前景,尤其是在对精度要求极高的实验中。

总结

微流控芯片凭借其小型化、高集成度、流体控制和多功能性,已成为实验室和产业中的重要工具。其在生物医学、化学分析和环境监测等领域的应用将会越来越广泛。随着技术的不断进步和制造成本的降低,微流控芯片的应用前景将更加广阔,为各行各业提供更高效、更精确的实验解决方案。通过不断优化设计和工艺,微流控芯片有望推动更多领域的技术革新与应用发展。


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