電阻抗測量技術(shù)廣泛應(yīng)用于材料科學(xué)、生命科學(xué)、食品、疾病診斷等領(lǐng)域?;陔娮杩箼z測的流式細胞儀作為無標(biāo)記、非侵入式技術(shù)而被廣泛的應(yīng)用于細胞的計數(shù)、分選、捕獲、分離及鑒別等。隨著電阻抗測量技術(shù)的快速發(fā)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(fā)展。目前,結(jié)合熒光細胞分選(fluorescent activated cell sorting,F(xiàn)ACS)的熒光標(biāo)記技術(shù)可以快速、準(zhǔn)確的實現(xiàn)高通量的細胞分選。但是,F(xiàn)ACS技術(shù)有兩個主要缺點:一是需要使用標(biāo)記和抗體對細胞進行修飾,這意味著有可能會改變研究對象;二是FACS設(shè)備非常昂貴且操作復(fù)雜?;陔娮杩箼z測的微流控技術(shù)由于無需對測量對象做標(biāo)記,也不會侵入到其內(nèi)部,從而不會對其造成任何破壞。此外,微流控電阻抗檢測技術(shù)所用的樣品量較小,而且基于電阻抗檢測的設(shè)備易于操作和攜帶。所以,基于電阻抗檢測的微流控技術(shù)為細胞檢測提供了一個全新的分析方法。
系統(tǒng)可定制,具體參數(shù)需結(jié)合搭配確定。
系統(tǒng)組成:主要由微流體進樣泵、微流控電阻抗檢測芯片、流量傳感器、動態(tài)阻抗分析儀和光學(xué)顯微鏡組成。
電阻抗測試原理:微流體進樣泵將需要測試的樣品泵入電阻抗測試芯片中,動態(tài)阻抗分析儀對兩對電極同時施加一個交流信號,芯片通道內(nèi)的電極之間會產(chǎn)生電場。當(dāng)粒子或者細胞經(jīng)過電極對之間的間隙時,電場會受到擾動而產(chǎn)生電流的變化,電流再經(jīng)放大器進行放大并轉(zhuǎn)換為差分電壓信號,動態(tài)阻抗分析儀對電壓信號進行測量分析,記錄數(shù)據(jù)并保存,分析數(shù)據(jù)即完成電阻抗的測試。
微流控電阻抗測試芯片:目前,電阻抗檢測芯片最為常見的是PDMS-玻璃芯片、玻璃-玻璃芯片。
(1)十”字交叉型微液滴檢測芯片:芯片的“十”字交叉處可快速產(chǎn)生微滴,微滴的生成頻率可通過電阻抗檢測技術(shù)進行實時計數(shù),通過電阻抗檢測,可分析出液滴尺寸。此芯片可用于多種微滴的制備與檢測。
(2)溶液混合檢測芯片:將兩種或多種溶液同時或按先后順序注入芯片通道,通過電阻抗檢測技術(shù)測量溶液的阻抗變化,從而間接判斷不同種溶液的擴散性或化學(xué)反應(yīng)程度。此芯片主要用于研究兩種或多種不同溶液間的擴散程度及化學(xué)反應(yīng)過程等。
(3)介電譜測量檢測芯片:將不同性質(zhì)的液體或同種性質(zhì)的液體注入芯片通道,通過電阻抗測量技術(shù)測量溶液的介電譜,通過介電常數(shù)的變化來研究溶液或粒子等的化學(xué)性質(zhì)的變化。此芯片可用于生物細胞(紅細胞、酵母細胞、大腸桿菌、藻細胞等)懸浮液、生物組織(或生物大分子)溶液以及表面活性劑膠束體系等的測量。
(4)玻璃電阻抗檢測芯片:玻璃芯片具有非常好的透光性,有利于觀察芯片通道結(jié)構(gòu),因此,玻璃電阻抗檢測芯片常被應(yīng)用于細胞鑒別與計數(shù)、微生物種群鑒別、血液檢測等方面。
動態(tài)阻抗分析儀及其配套軟件:通過配套軟件,可直接觀察波形變化。
倒置顯微鏡:在對芯片上反應(yīng)或流體狀態(tài)進行觀察時,為避免顯微鏡對芯片上導(dǎo)管造成阻擋或其它影響,我們推薦使用倒置顯微鏡。
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