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1.
本研究提出一种新式的微型细胞颗粒计数器,此微型细胞颗粒计数器结合二维水力聚焦及微文件流结构(micro-weir structure)于微管道中,可进行高精确度及均一性的细胞或颗粒计数,本研究是利用简单的等向性(isotropie)的湿式蚀刻技术来制作微文件流结构于玻璃基材上,而此微型细胞颗粒计数器的主要构成的组件包含二维边鞘流的聚焦结构,其主要功能为将细胞或颗粒聚焦于x-Y平面上,而微文件流结构的目的在于将细胞或颗粒在z方向的筛选,最后利用雷射诱导荧光系统将细胞或颗粒侦测出.在实验与数值分析的结果,显示此微型细胞颗粒计数器确实可进行高精确度及均一性的细胞或颗粒的计数,并且可以提供一个微型化的生物分析系统.  相似文献   
2.
应用微流体混合器芯片于食品中甲醛含量快速检测   总被引:1,自引:0,他引:1  
本研究利用微流体芯片配合雷射激发荧光侦测法,侦测食品中不当添加物一甲醛,实验中以4-amino-3-penten-2-one(Fluoral-P)和甲醛作用,并于微流体混合器中进行反应及荧光衍生化以快速侦测.在微流体芯片中过高浓度甲醛荧光衍生物,因荧光分子基团讯号集中,易干扰全波长与荧光的侦测,因此在微流体芯片的检测以100 ppm以下为主.而在微流体混合器方面,本研究利用1:7型式不对称管道之微流体混合器,甲醛于此芯片中行荧光侦测法测定,随着甲醛浓度的降低,荧光讯号愈平缓,易出现噪声,侦测极限可达0.4 ppm且其线性度为R2=0.9954,而浓度低于1 ppm时,其S/N比表现度随之降低,此系统可提供较短分析时间、低试剂与成本消耗.  相似文献   
3.
提出一种广泛使用的CO2激光法,以直接读写烧蚀的方式,进行快速的聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)基材的微流控分析芯片的制造.利用此方法所制造的微流道,将以扫描电子显微镜(SEM)、原子力显微镜(AFM)及表面轮廓仪进行各项表面性质的分析.本文所发展的CO2激光烧蚀法,提供了一个可广泛使用及具有经济效应的PMMA基材的微流控分析芯片的制造方法.在此激光制程法中,微流控分析芯片的制造图案可由商业的套装软件绘制而成,再传输至激光系统中进行烧蚀微管道,结果显示利用离焦法的激光制程技术,在没有退火处理的情况下,就可以获得表面相当平滑的微流道,表面粗糙度小于4nm.  相似文献   
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