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基于微流控芯片的纤维蛋白原检测技术与实验研究

发布时间:2021-11-26 20:16
  针对纤维蛋白原(FIB)检测过程中由于FIB与凝血酶发生凝集反应引起浊度变化的特点,基于微流控技术,结合吸光度的光电检测方法,设计了一种专用微流控芯片。根据朗伯—比尔定律吸光度与待测液体浓度呈线性关系的性质,用特定波长光源照射经过相应处理的待测样本,最终通过吸光度标定换算出FIB的浓度。相比于传统检测方法,微流控芯片可以很大程度上对实验的变量进行简化和控制,实现了流体的可视化。通过COMSOL有限元法仿真,得出Y型芯片最佳角度为70°,分析血浆注入速度对凝血时间的影响,确定流量为30μL/s。仪器线性度良好,其方差系数为98. 32%。 

【文章来源】:传感器与微系统. 2020,39(04)CSCD

【文章页数】:4 页

【部分图文】:

基于微流控芯片的纤维蛋白原检测技术与实验研究


光电检测系统原理

对称分布,芯片,仿真结果,有效长度


芯片所设计进样区为两相连接的Y型结构,即两个入口呈对称分布,且有效长度和通道宽度是分别一致的。其中有效长度为3 000μm,通道宽度为300μm。融合时间均为10 s,数据仿真研究对象为Y型进样通道的夹角α与进样后混合指数之间的关系。设定α分别为30°,50°,70°,90°,其仿真结果如图2。从图上可以看出两相流体的渗透程度,进而分析确定混合扩散效率。其中,混合指数M用浓度方差指标来衡量

指数,夹角,芯片,通道


通过数据拟合,得出采用不同Y型进样夹角时,混合指数与Y型夹角之间的关系,如图3所示。从图3中可以看出,当α=70°时,混合指数最小,两种不同浓度的液体达到最佳混合状态。因而,确定芯片Y型进样通道的夹角为70°。

【参考文献】:
期刊论文
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本文编号:3520851

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