微流控芯片分析以芯片為操作平臺,同時以分析化學為基礎,以微機電加工技術為依托,以微管道網絡為結構特征,以生命科學為目前主要應用對象,是當前微全分析系統領域發展的重點。它的目標是把整個化驗室的功能,包括采樣、稀釋、加試劑、反應、分離、檢測等集成在微芯片上,且可以多次使用。 主要包括:白金電阻芯片,壓力傳感芯片,電化學傳感芯片,微/納米反應器芯片,微流體燃料電池芯片,微/納米流體過濾芯片等。
微流控芯片的特點:
一個芯片上可以形成多功能集成體系和數目眾多的復合體系的微全分析系統。微流控芯片具有強大的集成性:芯片集成的單元部件越來越多,集成的規模越來越大,可以平行處理大量樣品。具有高通量的特點,分析速度快、能耗物耗低,污染小。分析樣品所需要的試劑量低至幾μL,被分析的物質的體積在nL級或pL級。
微流控芯片上加載的生物樣品、反應液、分析樣品低至nL級別,且精度要求較高。
在既定誤差范圍內準確地將定量的樣品加載到特定形態的芯片的液相小室中直接關系到微流芯片測試結果的靈敏度及準確性;大多數的反應液成本較高,控制加樣精度不僅能提高產品的精度與可靠性,也大大節省了產品成本。
這對于生產設備提出了*的要求。目前常用的設備有:微量加樣器、移液器、傳統注射器泵等。這些設備精度和穩定性偏低,有些還不能實現自動化集成,主要適用于技術要求較低的實驗室手動點樣,工作效率低,在生產線用往往不會被采取。