數(shù)字微流控芯片:精準(zhǔn)操控與動(dòng)態(tài)重構(gòu)驅(qū)動(dòng)的“微流控革命”
數(shù)字微流控芯片(DMF)通過(guò)電潤(rùn)濕效應(yīng)(EWOD)等原理,在芯片表面形成離散液滴陣列,每個(gè)液滴均可作為獨(dú)立反應(yīng)單元進(jìn)行操控。其核心優(yōu)勢(shì)在于微納尺度下的精準(zhǔn)控制:通過(guò)外部電信號(hào)驅(qū)動(dòng),可實(shí)現(xiàn)液滴的移動(dòng)、合并、分裂等操作,精度達(dá)亞微米級(jí),且液滴體積小(納升級(jí))、反應(yīng)速度快,顯著提升分析效率。例如,西湖大學(xué)研發(fā)的現(xiàn)場(chǎng)可編程拓?fù)湫蚊沧冃侮嚵校‵PTMA)芯片,借鑒FPGA設(shè)計(jì)理念,通過(guò)軟件編程實(shí)現(xiàn)硬件動(dòng)態(tài)重構(gòu),支持液滴路徑的實(shí)時(shí)調(diào)整與復(fù)雜毛細(xì)管回路構(gòu)建,突破了傳統(tǒng)芯片功能固定的局限。
動(dòng)態(tài)重構(gòu)性是數(shù)字微流控芯片的另一大突破。FPTMA芯片通過(guò)微執(zhí)行器驅(qū)動(dòng)地形變形層,形成楔形空間并誘導(dǎo)毛細(xì)力,實(shí)現(xiàn)液滴的自推進(jìn)定向運(yùn)動(dòng)。這種結(jié)構(gòu)可重構(gòu)性使同一芯片能兼容混合、存儲(chǔ)、分離等多任務(wù),例如在不同時(shí)間步內(nèi)共用同一微流控陣列區(qū)域,大幅降低產(chǎn)品成本并提升使用效率。此外,動(dòng)態(tài)重構(gòu)還支持并行液滴操控,如3.6×3.6cm²芯片可集成13萬(wàn)個(gè)液滴位點(diǎn),實(shí)現(xiàn)高通量篩選與實(shí)時(shí)交互。
從疾病診斷到藥物研發(fā),數(shù)字微流控芯片的精準(zhǔn)操控與動(dòng)態(tài)重構(gòu)能力正重塑多領(lǐng)域應(yīng)用格局。例如,在POCT設(shè)備中,其可在15分鐘內(nèi)完成新冠/流感三聯(lián)檢,并通過(guò)智能手機(jī)讀數(shù)支持家庭自測(cè);在合成生物學(xué)中,芯片可自動(dòng)化完成CRISPR-Cas9遞送與無(wú)細(xì)胞蛋白表達(dá),加速人工細(xì)胞工程化改造。隨著3D打印與智能傳感技術(shù)的融合,數(shù)字微流控芯片有望向“自驅(qū)動(dòng)實(shí)驗(yàn)室”演進(jìn),為精準(zhǔn)醫(yī)療、環(huán)境監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域提供更高效、靈活的解決方案。
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