0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

天马面板级微流控技术在生物医疗领域的应用

天马微电子 来源:天马微电子 作者:天马微电子 2022-06-17 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

随着物联网人工智能5G等众多新兴科技接踵而至,传感器领域迎来了迅猛的发展。但需求多元化、开发周期长、成本高、产能不足等现状让传统传感器开发模式面临严峻挑战。天马精准把握行业发展动态,积极开拓国际化的面板级传感器业务:依托于强劲的TFT技术研发实力与灵活多样的制造能力,在生物医疗、智慧交通、人工智能、信息通讯等领域已完成多类前瞻技术开发,不仅为面板制造业开拓了高精度制造的新型领域,并且开辟了一条全新的传感器产业化推进路线。

在生物医疗领域,微流控(Microfluidics)技术利用对微观液体的精准操控,将样品处理、反应、检测、分析等复杂的实验步骤集成在一个生物芯片上完成,是芯片实验室(Lab-on-chips)的核心技术。通过集成化高通量检测减少分析时间、试剂用量以及人力投入,从而替代传统的生化实验设备及人力,微流控被誉为未来生物科技的革命性技术,可广泛应用于各类生化检测领域,如临床诊断、基因测序、免疫检测、单细胞分析等。

微流控技术应用

然而,目前微流控芯片产业链发展还不够成熟,传统制造技术难以实现高通量、高精度、低成本芯片的批量生产,相关技术大多处于实验室阶段,与市场化大规模应用存在一定距离。为此,天马结合行业领先的显示面板成熟制造工艺,成功开发了面板级微流控(Pluidic, Panel-Level-Microfluidics)技术,可提供多种工艺路线的玻璃基微流控芯片的定制化设计和批量生产服务,极大推动了微流控技术的产业化发展。

微流控技术大体可分为基于微流道操纵连续流体的连续微流控技术和基于介电润湿等原理操纵独立微液滴的数字微流控技术。

在连续微流控方面,天马研发出基于玻璃蚀刻流道方式制作的连续微流控芯片,实现高精度玻璃微流道芯片制造需求。天马的连续微流控芯片具有高通量、高精度、低成本、可定制实验等众多优势,在基因测序等领域已实现商业项目出货。

在数字微流控方面,天马探索了多种工艺及技术路线,已成功研发基于a-Si/Oxide/LTPS等多种TFT技术的有源数字微流控芯片,以及单层/多层电极无源数字微流控芯片,实现多种传感功能集成,提供了全球最为丰富的技术路线和解决方案,可满足各类不同应用方向的功能需求。目前相关研究成果已发表在等多家SCI/EI国内外知名期刊和会议论文上,已布局国内外核心技术专利50余篇,并且已在PCR扩增、基因建库、免疫检测、单细胞分析等领域与多家客户展开商业项目,在学术界和产业界均受到广泛认可。以a-Si方案为例,使用有源方式可灵活独立控制成千上万个百微米级驱动电极,批量驱动pL~uL级液滴,具有高精度、高通量、低成本、可编程和便携性等优势,相应产品也已实现小批量出货。

后续,天马将进一步提升面板级微流控产品的性能及量产能力,实现多类相关传感功能集成,完成更多技术方案的微流控产品开发,为客户提供更优质的微流控产品解决方案和生产服务。

对于微流控等新兴技术领域,天马还提供了独有的MPG(Multi-Project-Glass) 多项目玻璃基板技术平台,能为创新公司、高校和科研单位等提供成熟的a-Si、LTPS、IGZO和LTPO背板,进行相关技术产品的前期研发和成果转化,助力相关技术落地。

作为公司“2+1+N”战略中“N”的重要组成部分,非显示业务近年来快速成长,天马将持续在相关领域进行技术和产品开发,与广大客户共同推进相关产业量产孵化。

原文标题:量产化达成 | 天马Pluidic面板级微流控推进生物芯片产业高速发展

文章出处:【微信公众号:天马微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

审核编辑:汤梓红

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 微流控
    +关注

    关注

    16

    文章

    594

    浏览量

    20646
  • 天马
    +关注

    关注

    1

    文章

    136

    浏览量

    15646
  • 生物医疗
    +关注

    关注

    2

    文章

    37

    浏览量

    13322

原文标题:量产化达成 | 天马Pluidic面板级微流控推进生物芯片产业高速发展

文章出处:【微信号:tianma-1983,微信公众号:天马微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    信号测控赋能生物医疗

    生物医疗设备行业现状与痛点​全球生物医学仪器市场规模已突破8500亿美元,年复合增长率达8.5%,行业整体保持稳健高速增长态势,分子诊断、
    的头像 发表于 04-13 09:47 2249次阅读
    信号测控赋能<b class='flag-5'>生物</b><b class='flag-5'>医疗</b>

    医疗领域UV胶的高精度粘合技术及应用前景

    在现代医疗设备制造中,精密组装对胶粘技术提出了极高要求,尤其是在微小部件的连接中,传统焊接或机械固定方式难以满足尺寸精度、生物相容性与生产效率的综合需求。UV胶凭借其纳米浸润性、快速
    的头像 发表于 02-02 16:44 522次阅读
    <b class='flag-5'>医疗</b><b class='flag-5'>领域</b>UV胶的高精度粘合<b class='flag-5'>技术</b>及应用前景

    压电纳米定位功率放大器在纳米加工领域中的应用

    近年来,三维纳米结构的组装研究备受关注,现已成为当今世界的重要研究领域。复杂的三维纳结构在纳机电系统、生物
    的头像 发表于 12-30 17:16 659次阅读
    压电纳米定位功率放大器在<b class='flag-5'>微</b>纳米加工<b class='flag-5'>领域</b>中的应用

    生物医疗设备温控新选择:热电系统的精准温控方案

    医疗仪器和生物样本保存领域,精准控温是确保检测准确性、样本活性和试剂稳定性的关键因素。无论是DNA扩增、细胞培养还是药品保存,温度偏差都可能导致数据失真或样本失效,因此高精度、高可靠性的温控系统
    的头像 发表于 12-04 16:26 598次阅读
    <b class='flag-5'>生物</b><b class='flag-5'>医疗</b>设备温控新选择:热电系统的精准温控方案

    生物医疗设备温控新选择:热电系统的精准温控方案

    医疗仪器和生物样本保存领域,精准控温是确保检测准确性、样本活性和试剂稳定性的关键因素。无论是DNA扩增、细胞培养还是药品保存,温度偏差都可能导致数据失真或样本失效,因此高精度、高可靠性的温控系统
    的头像 发表于 12-04 16:13 771次阅读
    <b class='flag-5'>生物</b><b class='flag-5'>医疗</b>设备温控新选择:热电系统的精准温控方案

    【案例集锦】功率放大器在控测试领域研究中的应用

    关于控如果说传统实验室是“宏观操作间”,那技术就是微观世界的“精准管家”,从调节流体流速、实现多物质精准混合,到分离微米
    的头像 发表于 10-10 18:33 5410次阅读
    【案例集锦】功率放大器在<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控测试<b class='flag-5'>领域</b>研究中的应用

    双核液滴电场精准融合:电压放大器赋能控混合强化实验

    微机电系统领域的迅速发展,如今人们借助于微机电系统加工技术已经能够制备出各种高集成、跨尺度和高可控性的控芯片,因此它被广泛用于生物
    的头像 发表于 08-13 11:39 633次阅读
    双核液滴电场精准融合:电压放大器赋能<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控混合强化实验

    光电液体传感器在医疗应用的领域取得新突破

    技术是医学应用中一个被忽视的领域,需要精准的传感器解决方案。
    的头像 发表于 08-08 16:27 5720次阅读
    光电液体传感器在<b class='flag-5'>医疗</b>应用的<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>领域</b>取得新突破

    电压放大器驱动液滴控芯片关键功能实现研究

    实验名称: 电压放大器在液滴控芯片的功能研究中的应用 研究方向: 生物芯片 测试目的: 液滴
    的头像 发表于 07-30 14:24 890次阅读
    电压放大器驱动液滴<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控芯片关键功能实现研究

    划片机在生物晶圆芯片制造中的高精度切割解决方案

    、药物筛选、控、细胞分析等应用的微型器件。以下是划片机在生物晶圆芯片高精度切割中的应用和关键考虑因素:1.核心应用:芯片单体化:将包含成百上千个独立生物芯片单元
    的头像 发表于 07-28 16:10 1018次阅读
    划片机<b class='flag-5'>在生物</b>晶圆芯片制造中的高精度切割解决方案

    功率放大器:生物医疗测试领域的精密能量引擎

    在生物医疗测试由“经验驱动”迈向“精准量化”的进程中,微弱生物电/磁/声信号必须被高保真地放大到足以驱动换能器或刺激组织的功率量级。功率放大器正是在这一链条中扮演“隐形引擎”的角色:它既把实验室
    的头像 发表于 07-15 15:43 617次阅读
    功率放大器:<b class='flag-5'>生物</b><b class='flag-5'>医疗</b>测试<b class='flag-5'>领域</b>的精密能量引擎

    基于细胞控的阻抗测试解决方案

    基于细胞控的阻抗测试技术,作为一种新兴的技术,结合了控芯片
    的头像 发表于 07-02 11:07 1438次阅读
    基于细胞<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控的阻抗测试解决方案

    电压放大器在声技术中的应用研究

    一、引言 声技术是一种结合声学、流体力学和纳加工技术的前沿科技,通过声波作用于流体通道中的流体,实现对流体和其中微粒的精确操控。该
    的头像 发表于 06-24 17:30 657次阅读
    电压放大器在声<b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>技术</b>中的应用研究

    高压功率放大器在生物和超声领域中的作用和实验

    高压功率放大器在生物和超声领域中具有重要作用,以下分别说明其在两个领域中的作用和实验: 生物领域 作用:高压功率放大器用于将低功率的信号放大
    的头像 发表于 06-04 18:04 787次阅读
    高压功率放大器<b class='flag-5'>在生物</b>和超声<b class='flag-5'>领域</b>中的作用和实验

    泰克设备在技术研究中的应用

    控(Microfluidics)是一种使用微管道(尺寸为数十到数百微米)处理或操控微小流体(体积为纳升到阿升)的系统所涉及的科学和技术。 它是一门涉及化学、流体物理、微电子、新材料、生物
    的头像 发表于 05-22 16:26 1136次阅读
    泰克设备在<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>技术</b>研究中的应用