Hier stellen wir drei Protokolle für thermische Messungen in mikrofluidischen Geräten vor.
Methodenartikel
Hier stellen wir drei Protokolle für thermische Messungen in mikrofluidischen Geräten vor.
Thermische Messtechniken wurden für viele Anwendungen wie die thermische Charakterisierung von Materialien und die Detektion chemischer Reaktionen eingesetzt. Mikrobearbeitungstechniken ermöglichen die Reduzierung der thermischen Masse von gefertigten Strukturen und bieten die Möglichkeit, hochempfindliche thermische Messungen in mikro- und nanoskaligen Geräten durchzuführen. Die Kombination von thermischen Messtechniken mit mikrofluidischen Geräten ermöglicht die Durchführung verschiedener analytischer Messungen mit geringem Probenverbrauch und reduzierter Messzeit, indem das miniaturisierte System auf einem einzigen Chip integriert wird. In diesem Beitrag werden die Verfahren der thermischen Messtechnik zur Partikeldetektion, Materialcharakterisierung und chemischen Detektion vorgestellt.
Drei verschiedene Mikromaßstab thermische Messverfahren werden in diesem Artikel vorgestellt. Die drei verschiedenen Konfigurationen von mikrofluidischen Vorrichtungen zur thermischen Partikeldetektion (TPD), thermische Charakterisierung (Wärmeleitfähigkeit und spezifische Wärme) und metrischen Detektion von chemischen Reaktionen und Wechselwirkungen verwendet.
Thermal Partikeldetektion
Erfassen und Zählen von Teilchen in Mikrofluidvorrichtungen ist für Umwelt-, Industrie- und biologische Anwendungen 1 verwendet. TPD ist eines der neuartigen Anwendungen von thermischen Messungen in mikrofluidischen Vorrichtungen 2. Verwendung von Wärmeübertragung zum Erfassen und Zählen von Teilchen, bezogen auf die Partikelgröße reduziert die Komplexität, die Kosten und die Größe des Systems. In anderen Verfahren komplexe Optik oder komplexe elektrische Messungen und Signalverarbeitungs-Software zum Detektieren von Teilchen verwendet.
Thermal Characterization flüssiger Substanzen Verwenden von Mikro-Kalorimeter
Flüssigkeitsprobe thermische Charakterisierung ist die zweite Anwendung von Wärmemessung in Mikrofluidvorrichtungen. Darstellende Mikromaßstab Kalorimetrie wird die Probenverbrauch zu reduzieren und die Genauigkeit, indem sie höhere Reproduzierbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen, Groß Kalorimetrie Methoden. Die Verfahren für die thermische Leitfähigkeit und die spezifische Wärme Messung unter Verwendung des On-Chip-Mikro-Kalorimeter Vorrichtung werden an anderer Stelle 3 dargestellt. Die Einzelheiten des Wärme Eindringzeit Technik zur Wärmeleitfähigkeitsmessung und der Thermowellenanalyse (TWA) für Messungen der spezifischen Wärme in mikrofluidischen Vorrichtungen sind in dem Protokoll beschrieben.
Kalorimetrische Bio-chemischen Nachweis in Papierbasierte Mikrofluidik-Vorrichtung
Eine weitere Anwendung der thermischen Messung biochemischen Nachweis in papierbasierten Mikrofluidik. Die Kapillarwirkung in dieporöse Struktur von Papier trägt die Flüssigkeit und verhindert Blasen Einleitung Probleme in Mikrokanälen. Die häufigsten Erkennungsmechanismen in papierbasierten Mikrofluidik-Vorrichtungen sind optische oder elektrochemische Verfahren. Optische Detektions leidet hohe Komplexität und die Notwendigkeit der fortgeschrittenen Bildbearbeitungssoftware, um den erfassten Signal quantisieren. Elektro Detektionen ebenfalls begrenzt, weil sie nur auf Reaktionen, die aktiven Begleitprodukte angewendet werden. Die kürzlich eingeführten kalorimetrische papierbasierten biochemischen Sensorplattform 4 nutzt die Vorteile der papierbasierten Mikrofluidik-Systems und der markierungsfreien thermischen Detektionsmechanismus. Die Verfahren von kalorimetrischen Nachweis von Glucose unter Verwendung von Glucoseoxidase (GOD) Enzym in einem Papier-basierten mikrofluidischen Plattform werden im Protokollabschnitt dargestellt.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Möglichkeiten der Wärmemesstechniken in mikrofluidischen Vorrichtungen zu zeigen. Das Gerät VORBEREITUn, flüssigen Probe Handhabung und Widerstandstemperaturfühler (RTD) Sensorversorgung und Messung sind in den folgenden Abschnitten vorgestellt.
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1. Thermische Particle Detection (TPD)
2. ThermischeCharakterisierung von flüssigen Stoffen mit einem Mikro-Kalorimeter

3. Kalorimetrische biochemischen Nachweis in Papier-basierte Mikrofluidikvorrichtung

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Abbildung 3 zeigt die graphische Darstellung der gemessenen thermischen Signals. Die erzeugten Signale in Gegenwart der Perlen mit entsprechenden optischen Bilder zeigen die erfolgreiche Erfassung der Mikrokugel PS Kügelchen in den Mikrokanal. Die thermische Leitfähigkeit der Flüssigkeit, die durch den Mikro-Kanal verändert, um das Vorhandensein von PS Perlen zurückzuführen. Diese Änderung in der thermischen Leitfähigkeit des Kanals wird die Wärmeübertragung in den Mikrokanal zu beeinflussen. Die Änderu...
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In dieser Arbeit werden verschiedene thermische Messtechniken in mikrofluidischen Bauelementen und deren jeweilige Aufbauverfahren vorgestellt. Diese thermischen Messmethoden wie die Überwachung der Wärmeleitfähigkeit, die Wärmedurchdringungszeit, die Amplitude der thermischen Wechselstromfluktuationen und die Amplitudenmessung der erzeugten Wärme werden verwendet, um spezifische Substanzen zu detektieren und verschiedene Reaktionen und Wechselwirkungen zu untersuchen.
Die thermische Zeitkons...
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Keine Interessenskonflikte erklärt.
Partielle finanzielle Unterstützung für diese Arbeit wurde von der US National Science Foundation durch die Industrie / Universität Cooperative Research Center on Water Equipment & Politik an der University of Wisconsin-Milwaukee (IIP-0968887) und Marquette University (IIP-0.968.844) angeordnet ist. Wir danken Glenn M. Walker, Woo-Jin Chang und Shankar Radhakrishnan für hilfreiche Diskussionen.
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| Name | Unternehmen | Katalognummer | Kommentare |
|---|---|---|---|
| Polydimethylsiloxan (PDMS) | Dow Corning | Sylgard 184 | |
| PS Perlen - 90 μ m | Korpuskuläre | 100265 PS-Kügelchen | |
| - 200 μ m | Korpuskuläres | 100271 | |
| Glycerin | SigmaAldrich | G5516 | |
| GOD-Enzym | SigmaAldrich | G7141 | |
| Glukosekontrolllösung - Niedrige | Bayer-Kontur | Niedrige Kontrolle | |
| Glukosekontrolllösung - Normale | Bayer-Kontur | Normale Kontrolllösung zur Glukosekontrolle | |
| - Hohe | Bayer-Kontur | Filterpapier für die Hochkontrollchromatographie | |
| Whatman | 3001-845 | ||
| Glas | VWR | 48393-106 | |
| Acrylfolie | Nitto Denko | 5600 | |
| Glasspritze (1 ml) | Hamilton | 1001 | |
| Spritzenpumpe | New Era | NE-500 | |
| Messerplotter | Silhouette | Portrait | |
| Stromvorverstärker | Stanford Research | SR-570 | |
| Ocilloskop | Agilent | DSO 2420A | |
| Signalgenerator | HP | HP3324A | |
| Lock-in Amplifire | Stanford Research | SRS-830 | |
| Quelle/Meter 2400 | Keithley | 2400 | |
| Quelle/Meter 2600 | Keithley | 2436A |
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