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

开发一种将所有板堆叠并装订成“书”状结构的电化学纸微装置

工程师邓生 来源:POCT分子诊断 作者:尧灵 2022-09-30 16:36 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

因纸具有通过毛细作用自然吸液的能力,纸基微流控技术消除了对泵和其它流体流量仪表的需求。

同时因低成本,易携带和一次性使用的优点,纸基微流控技术与核酸检测相结合在病原体 “样品-答案” 检测中赢得广泛关注。

纸基微流控芯片相关文章见:基于纸基微流控的全集成装置(附视频)、具备试剂存储功能和核酸提取的纸基微流控装置、人工智能+纸基芯片+POCT实现多靶标病原体检测

如图 1 所示,本文开发一种将所有板堆叠并装订成“书”状结构的电化学纸微装置,通过简单翻转面板操作可依次完成样品制备,LAMP 扩增和电化学检测。

本文采用蜡印刷滤纸将加热熔化印刷的蜡形成疏水通道和通孔,采用具有高流速、低蛋白质吸附特性的玻璃纤维用于核酸提取。

在核酸提取和纯化后,采用商用电炉加热,在封闭的扩增腔内进行 LAMP 反应。

在 LAMP 扩增结束后,将纸基电化学单元的电极连接至恒电位仪,并测定氧化还原电流。通过在氧化还原活性分子亚甲基蓝(MB)和双链 LAMP 反应产物之间进行的电化学询问来检测 LAMP 扩增信号

电化学方法、荧光法介绍可参考:常见等温扩增产物检测方法、电化学传感器在体外诊断中的应用。

该电化学微装置由以下几部分组成:

(1) 吸收板 (图 1, 板 1&2)

(2) 提取板 (图 1,板 3)

(3) 扩增板

(4) 纸基电化学单元 (图 1,板 4&5) 组成

6fac0cfa-3a59-11ed-9e49-dac502259ad0.png

图 1 折叠式纸基微流体装置

图 1 中深色和灰色区域印有疏水性蜡。该器件包括五个面板 (1-5) 和一个用作 LAMP 反应腔的塑料板,以避免反应过程中试剂蒸发。

电化学纸基微装置制作

本文采用二维或三维软件设计纸微装置的蜡打印图案形状。只需使用蜡打印机结合加热板 (也可以用于 LAMP 反应加热),即可在没有专门设施或无尘室的情况下进行芯片制作。

纸基电化学单元(图 1 A,板 4&5)采用丝网印刷电极结合蜡打印技术制作而成。

板 4 的圆形亲水区被用于丝网印刷碳对电极和 Ag/AgCI 参比电极,板 5 的圆形亲水区被用于制造金纳米复合改性的纸阴极 (Au-PCE)。

裸纸和 Au-PCE 的 SEM 图像如图 3 所示,其中 (A) 为裸纸 SEM 图像,(B) 为裸纸SEM放大图像,(CD)为Au-PCE图。

6fe8bc68-3a59-11ed-9e49-dac502259ad0.png

图3

玻璃纤维圆盘手动固定到玻璃纤维盘孔内 (板 3)和扩增腔内,以便通过适当的折叠操作即可轻松的转移试剂与样品。

最后,使用醋酸膜或保鲜膜密封器件,以防止扩增过程中液体的蒸发。

“书”状结构如图 4 所示。

70420818-3a59-11ed-9e49-dac502259ad0.png

图4

电化学纸基微装置操作流程

图 5 为“样品-答案”的整个检测过程。

翻转板 3 和 4 (图 5A),将样品和清洗缓冲液依次滴加到玻璃纤维圆盘 (板 3) 上,以进行细胞裂解和 DNA 提取(图 5B)。

面板 1 和 2 用于通过毛细作用吸收细胞裂解物,纯化的 DNA 被吸附在板 3 玻璃纤维圆盘上。

70567320-3a59-11ed-9e49-dac502259ad0.png

图 5

为了将吸附的 DNA 从玻璃纤维圆盘转移到扩增腔内的圆盘中 (塑料板),将板 3 翻转到板 4 上 (图 5C),然后将洗脱缓冲液滴加到玻璃纤维圆盘上 (图 5D)。

在 DNA 洗脱后,将板 3 翻转到相对的一侧 (图 5E),并用密封膜将板 4,塑料板和板 5 密封,以防止溶液在扩增过程中蒸发(图 5F)。

在 LAMP 反应之前,先将纸基电化学单元(板 4 和 5)的电极连接到电化学工作站上,在室温下进行 3 次电化学测量。

在 LAMP 反应结束时,将微装置从电炉中移下来,并在微装置冷却至室温后测量三次电化学信号(图 5F)。




审核编辑:刘清

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
  • 微流控芯片
    +关注

    关注

    13

    文章

    311

    浏览量

    20087
  • 恒电位仪
    +关注

    关注

    0

    文章

    31

    浏览量

    8229

原文标题:书状结构样本进结果出电化学纸基微流控芯片

文章出处:【微信号:MEMS拓荒者,微信公众号:MEMS拓荒者】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

    MAX30131/MAX30132/MAX30134:电化学传感器AFE的卓越之选

    MAX30131/MAX30132/MAX30134:电化学传感器AFE的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,为电化学传感器选择合适的模拟前端(AFE)至关重要。今天,我们就来深入了解
    的头像 发表于 03-26 15:50 151次阅读

    AD5940/AD5941:高精度阻抗与电化学前端的卓越之选

    AD5940/AD5941:高精度阻抗与电化学前端的卓越之选 在电子设计领域,高精度的模拟前端(AFE)对于各类测量应用至关重要。今天,我们就来深入探讨下ADI公司推出的AD5940/AD5941
    的头像 发表于 03-25 14:45 217次阅读

    金属越纯,性能越好?文了解纯度与电化学的关系

    提到金属纯度,你的第反应是什么?是“四个9”的黄金,还是半导体硅片上那近乎极限的纯净?在大多数人眼中,“纯度”似乎是个越高越好的指标。但在材料科学家和电化学家眼中,这背后涉及复杂的机制:金属
    的头像 发表于 03-23 15:40 125次阅读
    金属越纯,性能越好?<b class='flag-5'>一</b>文了解纯度与<b class='flag-5'>电化学</b>的关系

    中国科学院深圳先进院:研制一种MXene 电化学传感器秒级精准检测冰毒

    。 中国科学院深圳先进技术研究院杨慧等人介绍了一种使用基于电化学氧化原理的 MXene 纳米界面增强的电化学传感器快速直接检测 METH 的方法。进行理论模拟以阐明 METH 的反应途径
    的头像 发表于 01-16 18:11 615次阅读
    中国科学院深圳先进院:研制<b class='flag-5'>一种</b>MXene <b class='flag-5'>电化学</b>传感器秒级精准检测冰毒

    探索SGX_EVAL_EC电化学气体传感器评估套件:开启气体传感器设计新征程

    探索SGX_EVAL_EC电化学气体传感器评估套件:开启气体传感器设计新征程 在气体传感器仪器设计领域,选择合适的评估套件至关重要。今天,我们就来深入了解下SGX_EVAL_EC电化学气体传感器
    的头像 发表于 12-11 10:00 523次阅读

    电化学气体传感器中,三电极与二电极相比,有哪些具体优点?

    电化学气体传感器中,三电极与二电极相比,有哪些具体优点?
    发表于 12-02 17:03

    长春理工:飞秒激光辅助定域电化学沉积

    Tools and Manufacture》,简称“IJMTM”,中科院区,IF=18.8)上发表题为“一种新型电化学增材制造策略:飞秒激光辅助定域电化学沉积”(“A novel
    的头像 发表于 11-14 06:52 425次阅读
    长春理工:飞秒激光辅助定域<b class='flag-5'>电化学</b>沉积

    亿纬锂能受邀出席2025全国电化学大会

    近日,中国化学会第二十三次全国电化学大会在武汉举行。大会围绕电化学、电池、氢能等多个前沿领域设立分会场,汇聚行业专家学者,共话电化学技术新进展。
    的头像 发表于 11-11 14:11 577次阅读

    ATA-304C功率放大器提升半波整流电化学法处理低浓度含铅废水效能

    半波整流电化学方法中,以聚苯胺修饰碳毡电极(PANI/CF)为阴极,利用功率放大器及信号发生器等设备组装了用于去除低浓度含铅废水中铅离子的装置。该研究丰富了对基于半波整流电化学法处理低浓度含铅废水机理的认识,为进
    的头像 发表于 08-18 10:32 773次阅读
    ATA-304C功率放大器提升半波整流<b class='flag-5'>电化学</b>法处理低浓度含铅废水效能

    电化学迁移(ECM):电子元件的“隐形杀手” ——失效机理、环境诱因与典型案例解析

    前言在电子设备中,有一种失效现象常被称为“慢性病”——电化学迁移(ECM)。它悄无声息地腐蚀电路,最终导致短路、漏电甚至器件烧毁。尤其在高温高湿环境下可能导致电路短路失效。本文深入解析ECM的机制
    的头像 发表于 08-14 15:46 5655次阅读
    <b class='flag-5'>电化学</b>迁移(ECM):电子元件的“隐形杀手” ——失效机理、环境诱因与典型案例解析

    求助,怎么提高电化学式CO传感器的精度?

    请问各位大佬们,我在研究电化学式CO传感器电路遇到了点问题, 我用串口输出PA5输出端的ADC,波动大概有25个ADC(12位4096,3V),但是相同环境条件软件条件,我在传感器输出端接
    发表于 08-11 08:54

    锂离子电池多孔电极的电化学性能研究

    高端光学精密测量技术,深耕锂电、半导体等领域的材料性能评估,本文光子湾聚焦锂离子电池多孔电极的电化学性能机制,解析结构参数与性能的关联规律,为高性能电极设计提供
    的头像 发表于 08-05 17:47 1392次阅读
    锂离子电池多孔电极的<b class='flag-5'>电化学</b>性能研究

    ROBOT之鼻 电化学气体传感器静电浪涌防护方案

    电化学气体传感器是一种通过检测目标气体在电极表面发生的氧化或还原反应所产生的电流信号来测量气体浓度的装置,在工业安全、环境监测、室内空气质量评估以及便携式气体检测设备中发挥着关键作用。核心原理目标气体在电极表面经恒电位调控发生氧
    的头像 发表于 07-18 17:13 904次阅读
    ROBOT之鼻 <b class='flag-5'>电化学</b>气体传感器静电浪涌防护方案

    增长与挑战并存:透视2025年季度中国电化学储能电站行业数据

      电子发烧友网报道(文/黄山明)近日,中电联电动交通与储能分会、国家电化学储能电站安全监测信息平台运营中心联合发布了份《2025年季度电化学储能电站行业统计数据简报》,显示,储能
    的头像 发表于 06-08 06:16 7582次阅读
    增长与挑战并存:透视2025年<b class='flag-5'>一</b>季度中国<b class='flag-5'>电化学</b>储能电站行业数据

    广州医科大学:研发基于金和MXene纳米复合材料的电化学POCT传感器

    Nanocomposite Based Electrochemical Sensor for Point-of-Care Monitoring of Serum Biomarkers”的研究论文。研究团队开发一种集成
    的头像 发表于 05-11 17:17 1677次阅读
    广州医科大学:研发基于金和MXene纳米复合材料的<b class='flag-5'>电化学</b>POCT传感器