電阻抗測量技術廣泛應用于材料科學、生命科學、食品、疾病診斷等領域。基于電阻抗檢測的流式細胞儀作為無標記、非侵入式技術而被廣泛的應用于細胞的計數、分選、捕獲、分離及鑒別等。隨著電阻抗測量技術的快速發展,基于電阻抗測量的流式細胞儀正向著快速的、高通量的單細胞分析方向發展。目前,結合熒光細胞分選(fluorescent activated cell sorting,FACS)的熒光標記技術可以快速、準確的實現高通量的細胞分選。但是,FACS技術有兩個主要缺點:一是需要使用標記和抗體對細胞進行修飾,這意味著有可能會改變研究對象;二是FACS設備非常昂貴且操作復雜。基于電阻抗檢測的微流控技術由于無需對測量對象做標記,也不會侵入到其內部,從而不會對其造成任何破壞。此外,微流控電阻抗檢測技術所用的樣品量較小,而且基于電阻抗檢測的設備易于操作和攜帶。所以,基于電阻抗檢測的微流控技術為細胞檢測提供了一個全新的分析方法。
系統可定制,具體參數需結合搭配確定。
系統組成:主要由微流體進樣泵、微流控電阻抗檢測芯片、流量傳感器、動態阻抗分析儀和光學顯微鏡組成。
電阻抗測試原理:微流體進樣泵將需要測試的樣品泵入電阻抗測試芯片中,動態阻抗分析儀對兩對電極同時施加一個交流信號,芯片通道內的電極之間會產生電場。當粒子或者細胞經過電極對之間的間隙時,電場會受到擾動而產生電流的變化,電流再經放大器進行放大并轉換為差分電壓信號,動態阻抗分析儀對電壓信號進行測量分析,記錄數據并保存,分析數據即完成電阻抗的測試。
微流控電阻抗測試芯片:目前,電阻抗檢測芯片最為常見的是PDMS-玻璃芯片、玻璃-玻璃芯片。
(1)十”字交叉型微液滴檢測芯片:芯片的“十”字交叉處可快速產生微滴,微滴的生成頻率可通過電阻抗檢測技術進行實時計數,通過電阻抗檢測,可分析出液滴尺寸。此芯片可用于多種微滴的制備與檢測。
(2)溶液混合檢測芯片:將兩種或多種溶液同時或按先后順序注入芯片通道,通過電阻抗檢測技術測量溶液的阻抗變化,從而間接判斷不同種溶液的擴散性或化學反應程度。此芯片主要用于研究兩種或多種不同溶液間的擴散程度及化學反應過程等。
(3)介電譜測量檢測芯片:將不同性質的液體或同種性質的液體注入芯片通道,通過電阻抗測量技術測量溶液的介電譜,通過介電常數的變化來研究溶液或粒子等的化學性質的變化。此芯片可用于生物細胞(紅細胞、酵母細胞、大腸桿菌、藻細胞等)懸浮液、生物組織(或生物大分子)溶液以及表面活性劑膠束體系等的測量。
(4)玻璃電阻抗檢測芯片:玻璃芯片具有非常好的透光性,有利于觀察芯片通道結構,因此,玻璃電阻抗檢測芯片常被應用于細胞鑒別與計數、微生物種群鑒別、血液檢測等方面。
動態阻抗分析儀及其配套軟件:通過配套軟件,可直接觀察波形變化。
倒置顯微鏡:在對芯片上反應或流體狀態進行觀察時,為避免顯微鏡對芯片上導管造成阻擋或其它影響,我們推薦使用倒置顯微鏡。
材料科學
生命科學
食品安全
疾病診斷
細胞計數
微生物檢測
疾病臨床檢測與診斷