本项目采用MEMS技术和微电子技术,在理论分析、数学建模、仿真计算等研究结果指导下,以结构设计、工艺制作与测试分析结果相对照的研究方法,在逐步完善各单元的结构设计及制作工艺基础上,将连续流动式PCR扩增反应器、低电压驱动阵列电极式毛细管电泳芯片、基于光纤耦合的嵌入式激光诱导荧光检测系统集成在同一块玻璃基板上,开展低电压驱动集成微流控生物芯片研究。本课题首次提出在"十字"形毛细管电泳芯片的进样和分离沟道分别制作阵列电极,以分段交替施加电压的方式,在微沟道内获得与常规高压分离时相同的电势分布,实现低电压驱动芯片毛细管电泳的分离;研究入射激光在分离沟道的聚焦,受激发射荧光的接收、滤波及其信号处理,提高系统的信噪比。本项目提出的低电压驱动集成微流控芯片的结构,目前在国内外尚未见报道,具有较大的创新性及自主知识产权。该项目具有良好的前期研究工作基础,课题组成员结构合理,可以实现预期目标。
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数据更新时间:2023-05-31
基于一维TiO2纳米管阵列薄膜的β伏特效应研究
一种光、电驱动的生物炭/硬脂酸复合相变材料的制备及其性能
端壁抽吸控制下攻角对压气机叶栅叶尖 泄漏流动的影响
基于二维材料的自旋-轨道矩研究进展
F_q上一类周期为2p~2的四元广义分圆序列的线性复杂度
基于MOEMS技术的集成微流控生物芯片研究与应用
基于OLED及OPD的高通量集成微流控生物芯片及其检测系统研究
丝网印刷法制备微流控生物芯片的应用基础研究
基于微流控生物芯片的细胞间凋亡信号转导研究