当前位置: 首页 > news >正文

电压放大器在液滴微流控芯片的功能研究中的应用

  实验名称:电压放大器在液滴微流控芯片的功能研究中的应用

  研究方向:微流控生物芯片

  测试目的:

  液滴微流控技术能够在微通道内实现液滴生成,精准控制生成液滴的尺寸以及生成频率。结合芯片结构设计和外部控制条件,可以对液滴进行多样化的操控,以满足不同研究和应用场景需求。在生物医学领域,液滴具有广泛的应用价值,可以视为一个独立的微反应器,具有微纳尺度体积,容易高通量操作,非常适用于大样本下的生化检测和分析。

  本文使用液滴微流控技术作为操控反应液体组分,构建功能微结构的一种方法。通过微流控芯片操作平台、控制方法设计,分别研究了可用作药物载体的聚乙烯醇微球和用于生物传感分析的4-氰基-4'-戊基联苯(4-Cyano-4'-n-pentylbiphenyl,5CB)液晶液滴传感阵列的制备。针对不同材料特性和应用需求,探索、优化了液滴(阵列)操作方法。在此基础上,开展了相关应用研究,如实验分析了液晶液滴阵列在不同控制条件下的检测能力。

  测试设备:ATA-2042电压放大器、信号发生器、芯片、驱动泵、偏光显微镜、相机等。

  实验过程:

  首先使用液滴制备芯片制备液晶液滴,再通过流动运送的方式将液滴输送并捕获固定到液晶液滴捕获芯片的阵列结构中,然后基于此液晶液滴阵列结构芯片开展电调控研究。

  图:试验系统(a)聚焦流芯片;(b)液晶液滴阵列电调控芯片;(c)搭建完成的实验系统(d)通道中的阵列结构

  液晶液滴制备芯片由PDMS结构层与洁净玻片的键合后完成,如上图(a)所示。对于阵列固定芯片,PDMS芯片结构和ITO电极加工完成后,需要将两部分键合成完整的芯片。将两者等离子清洗处理3min,根据标记位点进行结构的对准,PDMS的阵列固定结构区域需完全位于基底ITO玻璃上的两电极之间(如上图(d))。由于ITO电极的玻璃基底上存在ITO层,对键合的牢固程度造成了一定的影响,在键合完成后将芯片置于热板上加热并使用重物重压1~2h,以增加键合的牢固程度。键合之后的芯片在导管孔插入导管并用PDMS混合胶体封合,在电极的导电胶带粘合点贴上导电胶带,芯片实物图如上图(b)所示。驱动泵上固定的注射器通过针头连接到芯片的导管上,芯片置于显微镜的观察视野下;信号发生器的输出端口通过导线连接到电压放大器的输入端口,信号放大器的输出端口通过导线夹子夹到贴在芯片电极上的导电胶带上,使用胶带将导线夹子和芯片固定在载物台上,防止实验过程中发生移动而干扰实验现象的观察和记录;最后将相机接到显微镜上的外接接口。搭建完成后的系统如上图(c)所示。

  液晶液滴制备芯片的亲水改性处理,生成的液滴结果如下图(a)和下图(b)所示。液晶液滴的固定是负向压力驱动的,将驱动泵的模式设置为抽取进样,流量设置为200μL/h。液滴被固定并填充整个捕获阵列后(下图(c)),用移液枪将加样槽中剩余的液晶液滴吸取并移除,过程中需用SDS溶液冲洗3~5次。多余的液滴移除后降低进样流量为3μL/h,输入PBS缓冲液,持续低流量抽取10min,稳定捕获腔室中的液晶液滴的构像状态(下图(d))。

  图:液晶液滴制备

  阵列中液晶液滴构像稳定后,给芯片电极施加电信号。信号发生器的输出波形为正弦波,电压放大器的放大倍数设置为50倍,调节信号发生器的幅值和频率,电信号的幅值从1~观察并记录液滴的构像变化情况。探究液晶液滴构像与电信号参数之间的关系。

  实验结果:

  图:(液晶液滴状态)当没有施加电场的情况下,液晶液滴呈中心径向对称(a),偏光显微镜下的构象是十字结构(c);当电场强度为0.25V/μm时(50KHz),液晶液滴呈轴对称,缺陷沿对称轴发生偏移(b),偏光显微镜下图像(d)

  液晶液滴在电场的作用下会发生构像转变。液晶液滴被捕获后,降低进样流速,液晶液滴受流速的影响减弱,在锚定能的作用下回复到中心缺陷的十字构象。打开信号发生器和电压放大器,沿流动的主通道方向在通道内形成电场。在初始电场E=0时,表面活性剂SDS在液晶液滴表面吸附并形成一定的锚定能,此时液晶分子在液滴内呈放射状排列(示意图如上图(a)所示),缺陷位于几何中心点位置,偏振光下液晶呈十字构象(上图(c))。

  当施加电场后,液晶液滴的自由能由表面锚定能、弹性自由能和电场能三部分构成。当电压幅值过低时,电场能的作用不足以影响由表面锚定能和弹性自由能占主导的液晶液滴的自由能,液滴会维持之前的未加电的状态,即构象基本不发生变化。随着电压幅值的增大,电场作用开始发挥作用,影响液晶液滴的自由能,但仍要克服表面锚定能和弹性自由能的作用,因此会发生中心缺陷的偏移。上图(b)为当信号发生器电压幅值为9Vp~p时,通道内电场强度为0.25V/μm(计算:电压幅值9×50倍电压放大倍数,除以电极间距1800μm),此时液滴的缺陷偏移中心,并向构象对称轴的一端靠近,成逃逸径向配置,液晶液滴的偏光显微图片如上图(d)所示。

  ITO电极与通道内的溶液接触,在低频的条件下容易发生电解,本文的研究中使用的电信号频率选择大于等于1KHz。电压幅值为5Vp~p,通电时间20s。电信号频率分别设置为1KHz、10KHz、50KHz、100KHz、500KHz、1MHz,不同的频率下,液晶液滴的响应不同,液晶液滴的取向偏移随着频率的增大而增加(下图(a~f)),偏移距离与电压幅值的对应关系如下图(g)所示。

  图:(a~f)不同频率下,液晶液滴的变化情况。图中标尺为50μm。(g)缺陷偏离圆心的距离与液滴半径比值的百分占比随电压频率的变化

  根据德拜方程,电场的频率会间接影响液晶液滴分子在电场中的介电常数分量,介电常数的变化主要反映了液晶内部指向矢的取向顺序变化以及对称性的变化。频率的变化最终体现在电场作用下液晶液滴内部缺陷的偏移。另外,根据漏电介质模型(描述液滴在不相溶介质中受电场作用时行为的模型),液滴和介质的交界面上存在有限的电荷密度,在外加电场的作用下,这些表面电荷与外加电场的相互作用产生了电动效应,最终导致与液滴表面平行的流体运动。液滴和不相溶溶液这两种介质的电导率、粘度和介电常数是不同的,造成液滴上下的流动方向或是向外或向内,存在方向上的差异。频率的大小影响液晶分子发生偏转的角度,从而引起了液晶液滴的偏转。

  安泰ATA-2042高压放大器:

  图:ATA-2042高压放大器指标参数

相关文章:

电压放大器在液滴微流控芯片的功能研究中的应用

实验名称:电压放大器在液滴微流控芯片的功能研究中的应用研究方向:微流控生物芯片测试目的:液滴微流控技术能够在微通道内实现液滴生成,精准控制生成液滴的尺寸以及生成频率。结合芯片结构设计和外部控制条件,可以对液…...

Linux操作系统学习(进程地址空间)

文章目录进程地址空间奇怪的现象什么是进程地址空间???虚拟地址是如何与物理内存联系的?页表是什么呢?为什么要有页表和地址空间,让进程直接访问内存不行吗?现象解释进程地址空间 在我们学习其…...

【排序】快速排序实现

目录 一、快速排序是什么? 二、左右指针法 1.实现原理 2.代码如下: 三、挖坑法 1.实现原理 2.代码如下: 四、前后指针法 1.实现原理 2.代码如下: 五、三数取中 1.实现思想 2.代码如下: 3.使用方法 总结…...

YOLOv5/v7 Flask Web 车牌识别 | YOLOv7 + EasyOCR 实现车牌识别

YOLOv7 Flask Web 车牌识别图片效果展示 本篇博文只包含源码以及使用方式,目前不同提供详细开发教程。 YOLOv7 Flask Web 车牌识别视频效果展示 YOLOv7 + EasyOCR 实现车牌识别 什么是Flask? 简介 Flask是一个轻量级的可定制框架,使用Python语言编写,较其他同类型框架更…...

【Opencv实战】几十年前的Vlog火了:黑白老照片如何上色?这黑科技操作一定要知道,复原度超高,竟美的出奇~(图像修复神级代码)

导语 哈喽大家好呀!我是每天疯狂赶代码的木木子吖~情人节快乐呀! 所有文章完整的素材源码都在👇👇 粉丝白嫖源码福利,请移步至CSDN社区或文末公众hao即可免费。 我们都知道,有很多经典的老照片…...

React源码分析(一)Fiber

前言 本次React源码参考版本为17.0.3。 React架构前世今生 查阅文档了解到, React16.x是个分水岭。 React15及之前 在16之前,React架构大致可以分为两层: Reconciler: 主要职责是对比查找更新前后的变化的组件;R…...

小樽 C++指针—— (壹) 指针变量

(壹) 指针变量 一、指针的概念与定义 二、给指针变量p赋值 三、指针变量的的、-运算 四、无类型指针 五、多重指针 C (壹) 指针变量 小明想把从李华家借来的书——《CCF中学生计算机程序设计》还给李华,但李华不在家,于是把书放到书架第3层的最右边…...

java 代码块 万字详解

概述 : 特点 : 格式 : 情景 : 细节 : 演示 : 英文 : //v,新版编辑器无手动添加目录的功能,PC端阅读建议通过侧边栏进行目录跳转;移动端建议用PC端阅读。😂一、概述 :代码块,也称为初始化块,属于类中的成员&…...

杂项-图片隐写

图片隐写的常见隐写方法: 三基色:RGB(Red Green Blue) 图片文件隐写 1.Firework 使用winhex打开文件时会看到文件头部中包含firework的标识,通过firework可以找到隐藏图片。 使用场景:查看隐写的图片文件…...

【高性价比】初学者入门吉他值得推荐购买的民谣单板吉他品牌—VEAZEN费森吉他

“在未知的世界里,我们是一群不疲不倦的行者,执念于真善美,热衷于事物的极致。我们抽丝剥茧,不断地打败自己,超越自己,我们无所畏惧终将成为巨人。”这是VEAZEN吉他官网首页上很明显的一段话,也…...

2023年浙江交安安全员考试题库及答案

百分百题库提供交安安全员考试试题、交安安全员考试真题、交安安全员证考试题库等,提供在线做题刷题,在线模拟考试,助你考试轻松过关。 50.根据《建设工程安全生产管理条例》第65条规定,施工单位有下列()行…...

【新】华为OD机试 - 跳格子(Python)

跳格子 题目 地上共有 N 个格子,你需要跳完地上所有的格子, 但是格子间是有强依赖关系的,跳完前一个格子后, 后续的格子才会被开启,格子间的依赖关系由多组 steps 数组给出, steps[0] 表示前一个格子, steps[1] 表示 steps[0] 可以开启的格子: 比如 [0,1] 表示从跳完第…...

乡村能做社区团购吗?怎么做?我走访调查后发现机会很大

乡村能做社区团购吗?怎么做?我走访调查后发现机会很大#深度触网 #社区团购 #乡村振兴##乡村旅游##县域经济##市场经济##农文旅产业振兴研究院#乡村旅游能带动农产品加工业、服务业、商贸业等相关联产业的发展 乡村能做社区团购吗?怎么做&…...

态路小课堂丨下一代数据中心100G接口第二篇——SFP-DD封装

100G光模块根据封装模式可分为QSFP28、CXP、CFP、CFP2、FCP4、DSFP和SFP-DD等。态路小课堂之前已经大量介绍了相关内容(。 态路小课堂丨下一代数据中心100G接口——DSFP态路小课堂丨100G解决方案-425G NRZ光模块态路小课堂丨什么是100G QSFP28单波光模块&#xff1f…...

状态栏和导航栏高度获取

/*** 获取导航栏高度*/public static int getNavigationBarHeight(Context context){int navigationBarHeight 0;int resourceId context.getResources().getIdentifier("navigation_bar_height", "dimen", "android")if (resourceId > 0) {…...

插曲:第一桶金 1w 的来由

因为前天跟同事聊天,发现有个比较严重的认知,就是关于赚钱思维。 同事反馈说工作十来年,却没有接过私活,这里话分两头,有可能私 活钱少,但他给我的理由是:私活太麻烦,有时候不敢接&a…...

中国甲基异丁基甲醇行业头部企业市场占有率及排名调研报告

内容摘要 本文调研和分析全球甲基异丁基甲醇发展现状及未来趋势,核心内容如下: (1)全球市场总体规模,分别按销量和按收入进行了统计分析,历史数据2018-2022年,预测数据2023至2029年。 &#xf…...

streamlit自定义组件教程和组件开发环境配置

About create your own component: you can follow this tutorial streamlit tutorial 重要!以下步骤都是在教程的基础上更改的。这个教程做的很棒。 Component development environment configuration: 根据文章 https://streamlit-com…...

Windows CMD常用命令

目录 【打开CMD命令】 【网络测试命令】 ipconfig------查看本机网卡信息 ping------测试网络是否通畅 tracert------追踪路由,也可以用来查看网络连通性 telnet------查看目的主机ip的端口号是否开放 tcping------查看目的主机ip的端口号是否开放 【关于路…...

ChIP-seq 分析:数据比对(3)

读取 reads(二者含义相同,下文不做区分)1. ChIPseq reads 比对 在评估读取质量和我们应用的任何读取过滤之后,我们将希望将我们的读取与基因组对齐,以便识别任何基因组位置显示比对读取高于背景的富集。 由于 ChIPseq…...

第19节 Node.js Express 框架

Express 是一个为Node.js设计的web开发框架,它基于nodejs平台。 Express 简介 Express是一个简洁而灵活的node.js Web应用框架, 提供了一系列强大特性帮助你创建各种Web应用,和丰富的HTTP工具。 使用Express可以快速地搭建一个完整功能的网站。 Expre…...

Chapter03-Authentication vulnerabilities

文章目录 1. 身份验证简介1.1 What is authentication1.2 difference between authentication and authorization1.3 身份验证机制失效的原因1.4 身份验证机制失效的影响 2. 基于登录功能的漏洞2.1 密码爆破2.2 用户名枚举2.3 有缺陷的暴力破解防护2.3.1 如果用户登录尝试失败次…...

conda相比python好处

Conda 作为 Python 的环境和包管理工具,相比原生 Python 生态(如 pip 虚拟环境)有许多独特优势,尤其在多项目管理、依赖处理和跨平台兼容性等方面表现更优。以下是 Conda 的核心好处: 一、一站式环境管理&#xff1a…...

python打卡day49

知识点回顾: 通道注意力模块复习空间注意力模块CBAM的定义 作业:尝试对今天的模型检查参数数目,并用tensorboard查看训练过程 import torch import torch.nn as nn# 定义通道注意力 class ChannelAttention(nn.Module):def __init__(self,…...

在rocky linux 9.5上在线安装 docker

前面是指南,后面是日志 sudo dnf config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo sudo dnf install docker-ce docker-ce-cli containerd.io -y docker version sudo systemctl start docker sudo systemctl status docker …...

1.3 VSCode安装与环境配置

进入网址Visual Studio Code - Code Editing. Redefined下载.deb文件,然后打开终端,进入下载文件夹,键入命令 sudo dpkg -i code_1.100.3-1748872405_amd64.deb 在终端键入命令code即启动vscode 需要安装插件列表 1.Chinese简化 2.ros …...

Qwen3-Embedding-0.6B深度解析:多语言语义检索的轻量级利器

第一章 引言:语义表示的新时代挑战与Qwen3的破局之路 1.1 文本嵌入的核心价值与技术演进 在人工智能领域,文本嵌入技术如同连接自然语言与机器理解的“神经突触”——它将人类语言转化为计算机可计算的语义向量,支撑着搜索引擎、推荐系统、…...

苍穹外卖--缓存菜品

1.问题说明 用户端小程序展示的菜品数据都是通过查询数据库获得,如果用户端访问量比较大,数据库访问压力随之增大 2.实现思路 通过Redis来缓存菜品数据,减少数据库查询操作。 缓存逻辑分析: ①每个分类下的菜品保持一份缓存数据…...

用docker来安装部署freeswitch记录

今天刚才测试一个callcenter的项目,所以尝试安装freeswitch 1、使用轩辕镜像 - 中国开发者首选的专业 Docker 镜像加速服务平台 编辑下面/etc/docker/daemon.json文件为 {"registry-mirrors": ["https://docker.xuanyuan.me"] }同时可以进入轩…...

Spring是如何解决Bean的循环依赖:三级缓存机制

1、什么是 Bean 的循环依赖 在 Spring框架中,Bean 的循环依赖是指多个 Bean 之间‌互相持有对方引用‌,形成闭环依赖关系的现象。 多个 Bean 的依赖关系构成环形链路,例如: 双向依赖:Bean A 依赖 Bean B,同时 Bean B 也依赖 Bean A(A↔B)。链条循环: Bean A → Bean…...