1.3 聚---
pc芯片材料聚---(pc)是生物医学研究和生物分析一系列微流控应用的shou选---材料,包括dna热循环应用,如聚合酶链式反应(pcr),因为它具有可见光透明度和---的玻璃化转变温度(145℃)。pc微结构还能够进行样品裂解,病原体检测,扩增子标记,---分离和酶促扩增。该聚合物还允许制造多层器件,这使得pc成为基于光刻和pdms模塑的方案的有效替代。
但pc芯片的制造意味着热压印技术,后续的热键合也需要后续的退火。这种粘合方法不是高的粘合,并且必须在高温下对该聚合物进行,这可能会损坏通道的几何形状。
1 热塑性材料
1.1 聚jia基丙xi酸---(pmma)
pmma芯片材质pmma是一种廉价的易于制造的聚合物,它是普通塑料材料中zui不疏水的聚合物,微流控芯片公司,并且易于改性。由于其di价格,刚性机械性能,优异的光学透明性和与电泳的兼容性,它对于---微流控塑料芯片---有用。它也是制备可重复使用的微流控塑料芯片的理想材料。
优点:价格低廉,普通塑料材料中疏水性zui小的聚合物,刚性机械性能,优异的光学透明性,与电泳的兼容性,易于制造和改性,可重复使用。
缺点:需要昂贵的设备来实现这种聚合物的复杂芯片(注塑,热压印)。
常见应用:生态微芯片(可重复使用),混合分析芯片,dna测序仪,陕西微流控芯片,电泳芯片。
成型方法:----激光微加工,注塑,热压印,压缩成型和挤压成型。
粘接方法:热压粘接(zui常见),微波粘接,热熔粘接和胶粘接,通过等离子体处理提高粘接强度,使用特定的溶剂条件和---材料(如:石蜡)可以防止通道塌陷。
玻璃化转变温度:85-165℃(不同等级)。
基因微阵列芯片也存在一些---和挑战
设计依赖性:芯片的设计需要事先确定要检测的基因探针序列,对于未知的基因或新发现的序列,需要额外的工作进行设计和验证。
数据处理复杂性:芯片输出的原始数据庞大且复杂,微流控生物芯片,需要进行数据预处理、归yi化和分析,微流控芯片制作,以提取有意义的生物学信息。
有限覆盖范围:芯片上的探针数量有限,可能无法覆盖全部基因或基因组区域,对于某些研究目标可能不够quan面。
结果验证和验证:芯片结果的---性需要通过其他实验方法进行验证,避免假阳性或假阴性结果的影响。
随着技术的不断发展,基因测序技术的普及和成本的降低,一些新兴的技术如rna测序(rna-seq)已经逐渐取代了基因微阵列芯片在某些应用领域的---。然而,基因微阵列芯片仍然具有du特的优势和应用空间,在特定的研究场景和资源---下仍然是一种有价值的工具。
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