那曲檬骨新材料有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

微流控芯片+光學時域拉伸成像系統實現高通量細胞成像

微流控 ? 來源:RSC英國皇家化學會 ? 2023-09-19 10:09 ? 次閱讀

成像流式細胞儀(IFC)是一種極為強大的工具,可應用于微生物學、免疫學、病毒學、癌癥生物學、干細胞生物學和代謝工程等多個領域。傳統基于CCD或CMOS的成像流式細胞儀可以每秒10000個的典型通量快速計數和檢測懸浮細胞(例如血細胞、干細胞、癌細胞和微生物),并對細胞的大小、粒度和成分等形態特性進行表征。

但遺憾的是,即便基于CCD或CMOS的流式細胞已經擁有較高的通量,對于需要檢測的目標細胞的龐大數量,如何持續大幅度提高通量仍然是流式細胞術技術一個核心問題。

基于時域拉伸成像技術的光流控成像流式細胞儀,憑借其超短曝光時間和連續實時成像能力,可以實現恒速、無模糊的高通量細胞檢測。理論檢測通量可達每秒1,000,000個細胞以上,較傳統的成像流式細胞儀高了2 ~ 3個數量級。但是受限于目前微流控芯片所允許的最大流速,未能發揮光流控成像流式細胞儀高通量的所有潛力。

近日,武漢大學雷誠教授和奈良先端科學技術大學院大學的Yalikun Yaxiaer教授帶領研究團隊使用了全新的微流控芯片和光學時域拉伸成像系統實現了對全血細胞以及癌癥組織細胞40 m/s的超高速度下的成像。

8cb1b986-5690-11ee-939d-92fbcf53809c.png

具體而言,該工作提出了一個全新的微流控芯片設計,通過將微流控芯片的入口及出口從PDMS主體的側面設置,可以完美規避芯片與光學系統的干涉,從而可以縮小微通道的長度以獲得更小的流阻。基于這種玻璃-PDMS-玻璃的結構,該微流控芯片具有低成本、高強度和防泄漏的特點。

微流控芯片在三臺注射泵以最大推力同時輸出的情況下,通過16.8 mL/min的總流量驅動細胞以40 m/s的速度通過成像區。這種新的微流控芯片結構可以為各種高通量及高速度細胞檢測或研究提供一個更為經濟和高效的平臺。

8ccb40a4-5690-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

超快成像流式系統及微流控芯片






審核編輯:劉清

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • CCD
    CCD
    +關注

    關注

    32

    文章

    884

    瀏覽量

    142588
  • 微流控芯片
    +關注

    關注

    13

    文章

    279

    瀏覽量

    18902
  • CMOS技術
    +關注

    關注

    0

    文章

    67

    瀏覽量

    10308

原文標題:微流控芯片+光學時域拉伸成像系統,實現超快、高通量細胞成像

文章出處:【微信號:Micro-Fluidics,微信公眾號:微流控】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    芯片細胞培養檢測中的應用

    芯片系統由于分析速度快、試劑消耗少、便于集成和高通量分析等優點而被廣泛應用于生化分析等各領域.過去20年中,伴隨材料科學的發展以及利用
    的頭像 發表于 02-06 16:07 ?38次閱讀

    Aigtek高電壓放大器細胞篩選測試

    、應用以及高壓放大器在其中的作用。 細胞篩選的基本概念 細胞篩選是指在
    的頭像 發表于 01-20 16:33 ?125次閱讀
    Aigtek高電壓放大器<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>細胞</b>篩選測試

    VirtualLab Fusion案例:單分子顯微鏡高NA成像系統的建模

    成像的復雜高NA顯微鏡系統,包括所有物理光學效應(在這種情況下,最相關的是衍射引起的那些效應)。我們選擇了一個NA=0.99的緊湊型反射顯微鏡和另一個基于傅里葉顯微鏡作為例子來說明這一問題。 具有很高
    發表于 01-16 09:52

    基于Pancake系統的折反射成像系統

    1 摘要 ** 為了降低成本和重量,許多現代應用引入了智能方法來小型化其光學系統。該原理的一個特殊實現是折疊成像系統,其中聚焦透鏡的屬性分布在多個組件之間。通過巧妙地操縱傳播光的偏振狀
    發表于 12-31 08:59

    光學中簡單但重要的光學路徑與成像系統介紹

    ? 本文簡單介紹了光學一些簡單但重要的光學路徑與成像系統。 ? 光在物質中傳播得更慢:折射率n=c/v ? ? ? 透鏡通過折射原理工作: ? ? 傳播方向與波前垂直: ? ? 單透鏡
    的頭像 發表于 12-30 13:55 ?231次閱讀
    <b class='flag-5'>光學</b>中簡單但重要的<b class='flag-5'>光學</b>路徑與<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>系統</b>介紹

    高通量生物分析技術之芯片

    高通量生物分析技術是指同時對一個樣品中的多個指標或者對多個樣品中的一個指標同步進行并行分析,以在最短的時間內獲得最多的生物信息的新型分析技術。芯片
    的頭像 發表于 11-14 15:50 ?274次閱讀

    S型芯片的優勢

    、醫學、物理學和化學:芯片特別適用于納流體的精確操作,流體操作的精度可以達到納升甚至飛秒級別。 高通量
    的頭像 發表于 11-01 14:30 ?368次閱讀

    成像距離和焦距關系是什么

    成像距離和焦距是光學成像系統中兩個非常重要的概念,它們之間存在著密切的關系。 1. 焦距的定義 焦距(Focal Length)是指從透鏡的光學中心到
    的頭像 發表于 10-14 09:45 ?1808次閱讀

    什么是散射成像技術?

    近年來,計算機技術的飛速發展、介觀物理研究的深入、計算成像思想的完善和圖像處理技術的發展,促進了以物理機制為基礎的計算光學成像技術的發展。計算光學成像技術作為新型的成像手段,不僅推動了
    的頭像 發表于 08-23 06:25 ?299次閱讀
    什么是散射<b class='flag-5'>成像</b>技術?

    工業鏡頭光學系統成像質量客觀評價

    瑞利判斷與波前圖都是根據波像差的大小來判斷鏡頭光學系統成像質量,即實際成像波面與理想波面在出瞳處相切時,兩波面之間的光程差就是波像差。
    發表于 04-09 14:30 ?656次閱讀
    工業鏡頭<b class='flag-5'>光學系統</b>的<b class='flag-5'>成像</b>質量客觀評價

    基于無透鏡衍射的細胞病毒感染在線定位檢測系統

    無透鏡全息技術打破了傳統顯微鏡的缺陷,并提供了既具有高分辨率又具有寬視野的顯微成像技術,能夠滿足細胞活動評估的高通量需求。
    的頭像 發表于 04-03 12:55 ?582次閱讀
    基于無透鏡衍射的<b class='flag-5'>細胞</b>病毒感染在線定位檢測<b class='flag-5'>系統</b>

    超平面光學元件在寬帶熱成像中的應用

    長波紅外(LWIR)成像在許多應用中具有重要意義,從消費電子產品到特殊行業。它應用于夜視、遙感和遠程成像。然而,這些成像系統中使用的傳統折射透鏡體積大、重量重,幾乎不適合所有應用。更復
    的頭像 發表于 03-28 06:30 ?352次閱讀

    淺談超分辨光學成像

    分辨光學定義及應用 分辨光學成像特指分辨率打破了光學顯微鏡分辨率極限(200nm)的顯微鏡,技術原理主要有受激發射損耗顯微鏡技術和光激活定位顯微鏡技術。 管中亦可窺豹——受激發射損耗顯微鏡 傳統
    的頭像 發表于 03-15 06:35 ?664次閱讀
    淺談超分辨<b class='flag-5'>光學成像</b>

    基于光子糾纏的自適應光學成像技術應用

    對引導星的依賴給顯微鏡成像細胞和組織等不含亮點的樣本帶來了問題。科學家們利用圖像處理算法開發了無引導星的自適應光學系統,但這些系統可能會因結構復雜的樣本而失效。
    發表于 03-11 11:29 ?511次閱讀
    基于光子糾纏的自適應<b class='flag-5'>光學成像</b>技術應用

    安泰ATA-7050高壓放大器在細胞分選中的應用

    設計具有特定尺寸和性質的通道網絡,可實現細胞的高效分選與分離。那么高壓放大器在該實驗系統中有何作用呢?我們一起來看看吧~
    的頭像 發表于 03-01 16:56 ?469次閱讀
    安泰ATA-7050高壓放大器在<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>細胞</b>分選中的應用
    百家乐视频官网| 尊博| 大发888娱乐城六合彩| 威尼斯人娱乐城信誉最好| 百家乐透明发牌靴| 新锦江百家乐娱乐场开户注册| 邯郸百家乐园怎么样| 百家乐翻天粤语快播| 钱隆百家乐破解版| 威尼斯人娱乐城优惠| 大发888资讯网007| 百家乐桌子黑色| 大发888官网 df888ylcxz46| 利来国际注册| 吉首市| 百家乐官网澳门百家乐官网澳门赌场 | 网络赌博游戏| 博九网百家乐官网游戏| 百家乐官网博彩通| 百家乐官网任你博赌场娱乐网规则| 大西洋百家乐官网的玩法技巧和规则 | 做生意什么花风水好| 百家乐平7s88| 大发888娱乐代理| 娱乐城源码| A8百家乐官网游戏| 百家乐官网棋牌正式版| 查找百家乐官网群| 百家乐赌的是心态吗| 水果机游戏| 乐至县| 玩百家乐官网新2娱乐城| 同花顺百家乐官网娱乐城| 百家乐赌注| 威尼斯人娱乐城代理注册| 百家乐官网赌博大全| 百家乐有多少种游戏| 喜来登百家乐的玩法技巧和规则| 大发娱乐场官方下载| 武汉百家乐官网赌具| 南京百家乐赌博现场被抓|