微流控技術是一項具有革命性新性能的新技術。利用微流控芯片可以進行一些*的前沿研究,應用于航空航天、醫藥、農業、生物工程、材料加工、化工等許多領域。然而,要解決臨床醫生、細胞生物學家、公共衛生官員和其他流體物理專家的問題還有很長的路要走。
微流控的“微”是指實驗儀器和設備的小型化,“流”是指實驗對象屬于流體,“控”是指流體在微設備上的控制、操作和處理。該技術是一項基礎技術,它將化學、流體物理、微電子、新材料等多個學科的知識交織在一起。
微流控芯片是微流控技術的下游應用單元。通過微機電系統(MEMS)技術,在固體芯片表面建立微生化分析系統,以快速準確地處理和檢測蛋白質、核酸和其他特定目標物體。它集成了最初需要在實驗室的微芯片上進行的樣品處理、生化反應和結果檢測等關鍵步驟。該芯片集成度強,可以同時并行處理大量不同樣本,具有分析速度快、能耗低、污染小的特點。因此,它被廣泛應用于生物醫學研究、藥物合成與篩選、司法鑒定等領域。
微流控芯片的制造方法包括光刻、數控加工、熱壓、成型、注塑、LIGA技術、激光蝕刻等技術。這些方法的具體工作如下:
1、光刻法:芯片的加工是通過設計圖紙、制版、涂光刻膠、曝光和顯影等來實現的。
2、成型方法:該技術主要用于制造聚合物芯片。主要方法是通過光刻獲得模具,然后在模具上固化液體聚合物以獲得芯片。
3、數控加工:利用精密雕刻機對微通道進行精密雕刻加工,然后通過密封、粘接等方法形成芯片。
4、其他方法:其他方法包括激光蝕刻、軟光刻、熱壓等,以及通過繪制毛細管形成微通道等非傳統方法;浸泡在PDMS電池中的金屬線被固化以形成微通道等。