本项目基于反磁悬浮研究的最新进展和MEMS技术,提出一种新的生物微操纵芯片级实现技术。该技术融合磁阿基米德效应和MEMS技术,在非超导强磁环境下,通过反磁势阱钳的生成和迁移,实现常温下生物活性粒子的俘获、搬运、转向等空间多维操纵。本项目将系统研究生物微操纵芯片集成设计、制作和控制,研究内容主要包括:(1)反磁势阱钳生物微操纵的机理、理论建模和方案设计;(2)反磁势阱钳生物微操纵系统的微细加工技术;(3)反磁势阱钳生物微操纵的电路控制和实验技术。.本项目发掘和利用大多数生物粒子自身的反磁性,实现生物活性粒子芯片级操纵,具有常温、非接触、无机械或光热等损伤、无需借助第三者、能活体操纵、不需要超导强磁环境、能实现多种类型的空间多维操纵的特点,可用于基因、细胞、 蛋白质等生命领域内的研究,具有很大的理论和现实意义。本项目在工作原理、实现方法上有自己的特色和创新,可望成为有竞争力的生物微操纵新技术。
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数据更新时间:2023-05-31
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