本项目利用两组双平板剪切干涉器形成激光干涉场,以某种角度叠加后构成网状阵列光镊。依靠光的梯度力,实现对液体环境下微米和亚微米颗粒的捕获和移动。通过计算机软件自动控制参数调节和操作,建立各项参数都易于调节的网状阵列光镊颗粒分离系统。将其用于细胞的分离分析,并提出指导细胞分离的理论模型。该系统的特点是:分离效果依赖于细胞的尺度和折射率,光场分布,溶液的折射率和粘滞系数等物理特性,无需对样品进行荧光标记等处理,保持其真实状态;系统对细胞的操作是非接触的弹性控制,无机械损伤,可实现无菌操作;对样品总量和浓度要求低,对大量或微量样品、高浓度或低浓度样品都可实现高效、快速分离;系统结构简单,可与多种仪器结合使用,并有望成为"Lab-on-a-Chip"系统。适用于多种细胞、生物大分子、胶体颗粒、纳米材料等微米和亚微米颗粒的分离和富集,在生物学、医学、化学、纳米材料以及工农业生产中有重要应用价值。
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数据更新时间:2023-05-31
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