微流控是一種精確控制和操縱微尺度流體的科學技術,其主要特點是在微納尺度空間操縱流體。它能夠將生物和化學等實驗室的基本功能(如樣品制備、反應、分離和檢測)小型化為幾平方厘米的芯片。它的基本特征和大優點是各種單元技術可以靈活地組合在一個整體可控的微平臺規模集成上。
連接到壓力源的壓力控制器提供穩定的壓力值,并通過管道向密封的儲液管施加固定壓力,以穩定輸出儲液管中的液體,流量傳感器通過流量傳感器測量流量并反饋給壓力控制器,從而達到精確流量控制的目的,然后將流體穩定準確地傳輸到微流控芯片,具體參數可以通過計算機上的軟件進行控制和設置。
微流控制備的納米顆粒大小受哪些因素的影響:
納米脂質體顆粒的大小不僅取決于所用芯片,還取決于脂質體溶液和水溶液的組成,以及兩相流速比(FRR)和總流速(TFR)。
FRR是指水相流速與有機相流速之比,這是制備LNP的一個重要參數。根據經驗,更高的流速比將合成更小的納米脂質體,特別是當使用流聚焦芯片時,FRR的影響更大,而使用人字芯片時,FRR的影響更小。
TfR是指水相和有機相的組合以及流速。當使用流聚焦芯片時,TfR的影響很小,而當使用魚骨芯片時,增加TfR將減少混合時間,從而使LNP顆粒更小。
有機相中脂質的組成和脂質的濃度也是影響脂質體大小的重要因素。通常,高濃度的脂質會合成較小的LNP。其他影響因素包括pH值、溫度、緩沖液組成等。