在生命科學與醫(yī)學診斷的研究領域中,生物晶片具有低樣本與試
劑消耗、低成本、低污染、高靈敏度等優(yōu)點。而近年來,隨著微機電
技術的迅速發(fā)展,微小結構的制作越來越簡單,除了讓生物晶片的優(yōu)
點發(fā)揮得淋漓盡致之外,讓只能在實驗室中執(zhí)行的工作如分離、混
合、反應、流向控制等整合到晶片上,所以又稱晶片實驗室
( lab-on-a-chip ),簡稱實驗室晶片,一般又稱為微流體晶片,其應用
范圍相當廣泛,如疾病檢測、基因工程、化學合成、新藥開發(fā)與食品
檢測等等
近年來,伴隨微機電技術發(fā)展下,利用介電泳力所設計的生物晶
片,已漸漸被研究并快速發(fā)展。在微機電技術的幫助下,介電泳所擁
有的優(yōu)點有低電壓可以獲得極高的電場強度與梯度、電場強的區(qū)域限
制在小區(qū)域中,相對于流體體積不會產生過高的溫度上升以及介電泳
可自由操控微小粒子與細胞的能力,不論在醫(yī)學或生物學上應用都非
常廣泛,如分離、操控、混合等等。關于介電泳力的學術研究,大部
分都是討論抓取粒子、細胞、抗原、抗體等等,并討論在不同的幾何
電極形狀與排列、環(huán)境溶液、電場大小、頻率等參數調整下,
研究探單顆粒介電泳生物晶片之制造與研究
討有哪些現(xiàn)象產生,如正、負介電泳,以期能做分離、操控、取樣、
收集、計數、轉動、特性標定等等應用�;蛴诹鲌隽鲃酉伦プ×W踊�
細胞計算所造成的流動黏滯阻力,進而量化介電泳力。
在介電泳抓取粒子執(zhí)行生化檢測的文獻中,吾人僅發(fā)現(xiàn)