Ici, nous présentons trois protocoles pour les mesures thermiques dans les dispositifs microfluidiques.
Article de méthode
Ici, nous présentons trois protocoles pour les mesures thermiques dans les dispositifs microfluidiques.
Les techniques de mesure thermique ont été utilisées pour de nombreuses applications telles que la caractérisation thermique des matériaux et la détection de réactions chimiques. Les techniques de micro-usinage permettent de réduire la masse thermique des structures fabriquées et introduisent la possibilité d’effectuer des mesures thermiques à haute sensibilité dans des dispositifs à l’échelle microscopique et nanométrique. La combinaison de techniques de mesure thermique avec des dispositifs microfluidiques permet d’effectuer différentes mesures analytiques avec une faible consommation d’échantillon et un temps de mesure réduit en intégrant le système miniaturisé sur une seule puce. Les procédures des techniques de mesure thermique pour la détection des particules, la caractérisation des matériaux et la détection chimique sont présentées dans cet article.
Trois techniques différentes de mesure thermiques à micro-échelle sont présentés dans cet article. Les trois configurations différentes de dispositifs microfluidiques sont utilisés pour la détection thermique des particules (TPD), la caractérisation thermique (conductivité thermique et la chaleur spécifique), et détection colorimétrique des réactions chimiques et des interactions.
Détection de particules thermique
Détection et le comptage des particules dans des dispositifs microfluidiques est largement utilisé pour des applications environnementales, industrielles et biologiques 1. DPT est l'une des nouvelles applications de mesures thermiques dans des dispositifs microfluidiques 2. Utilisation de transfert de chaleur pour la détection et le comptage des particules en fonction de la taille des particules réduit la complexité, le coût et la taille du système. Dans d'autres procédés, l'optique complexes ou des mesures électriques complexes et logiciel avancé de traitement de signal sont utilisés pour détecter des particules.
Chara thermiquecterization de substances liquides utilisant des micro-calorimètre
Caractérisation thermique échantillon liquide est la deuxième application de la mesure thermique dans des dispositifs microfluidiques. Exécution calorimétrie à micro-échelle permettra de réduire la consommation de l'échantillon et augmenter la précision en offrant une répétabilité élevée par rapport à des méthodes classiques de calorimétrie vrac. Les procédures pour la conductivité thermique et mesure de la chaleur spécifique en utilisant le dispositif de micro-calorimètre sur puce sont présentées ailleurs 3. Les détails de la technique de temps de pénétration de la chaleur pour la mesure de la conductivité thermique et l'analyse de l'onde thermique (TWA) pour des mesures spécifiques de chaleur dans des dispositifs microfluidiques sont décrits dans la partie protocole.
Dispositif microfluidique calorimétrique Bio-chimique de détection dans Paper-Based
Une autre application de mesure thermique est la détection biochimique en microfluidique à base de papier. L'action capillaire dans lestructure poreuse de papier porte le liquide et évite bulles problèmes d'initiation dans des micro-canaux. Les mécanismes de détection les plus communs dans les dispositifs microfluidiques sur support papier sont des techniques optiques ou électrochimiques. La détection optique souffre d'une grande complexité et de la nécessité de logiciels avancés de traitement d'image à quantifier le signal détecté. Détections électrochimiques sont également limitées car ils ne peuvent être appliquées à des réactions qui produisent des sous-produits actifs. La plate-forme de capteur calorimétrique biochimique à base de papier récemment introduit quatre tire parti du système microfluidique à base de papier et le mécanisme de détection thermique sans étiquette. Les procédures de détection colorimétrique du glucose utilisant la glucose oxydase (GOD) enzyme dans une plate-forme microfluidique à base de papier sont présentés dans la section de protocole.
Le but de cet article est de démontrer les capacités de techniques de mesure thermiques dans des dispositifs microfluidiques. Le dispositif PRÉPARATIOn, échantillon liquide détecteur manipulation et la résistance température (RTD) excitation du capteur et la mesure sont présentés dans les sections suivantes.
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1. Détection de particules thermique (DPT)
2. thermiqueCaractérisation des substances liquides aide d'un micro-calorimètre

3. calorimétrique biochimique de détection à base de papier en dispositif microfluidique

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Figure 3 montre le tracé du signal thermique mesurée. Les signaux générés en présence des perles avec des images optiques correspondantes montrent la détection réussie des billes de PS microsphère dans le micro-canal. La conductivité thermique du liquide passant à travers le micro-canal est en train de changer à cause de la présence de billes de PS. Cette modification de la conductivité thermique du canal affecte le transfert de chaleur dans la micro-canal. Le changement dans le transfert de chaleur dan...
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Différentes techniques de mesure thermique dans les dispositifs microfluidiques et leurs procédures de configuration respectives sont présentées dans ce travail. Ces méthodes de mesure thermique telles que la surveillance de la conductivité thermique, le temps de pénétration thermique, l’amplitude des fluctuations thermiques AC et la mesure de l’amplitude de la chaleur générée sont utilisées pour détecter des substances spécifiques et étudier différentes réactions et interactions.
La constant...
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Aucun conflit d'intérêt déclaré.
Un soutien financier partiel pour ce travail a été fourni par la National Science Foundation des États-Unis à travers le Centre de recherche coopérative de l'industrie / université sur les équipements et Politique situé à l'Université de Wisconsin-Milwaukee (PII-0968887) et de l'Université Marquette (PII-0968844) eau. Nous remercions M. Glenn Walker, Woo-Jin Chang et Shankar Radhakrishnan pour des discussions utiles.
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| Nom | Entreprise | Numéro de catalogue | Commentaires |
|---|---|---|---|
| Polydiméthylsiloxane (PDMS) ; | Perles Dow Corning | Sylgard 184 | |
| PS - 90 μ ; m | Perles 100265 | ||
| - 200 μ ; m | corpusculaire | ||
| SigmaAldrich | G5516 | ||
| Enzyme DIEU | SigmaAldrich | G7141 | |
| Solution de contrôle du glucose - Contour de | Bayer | faibleSolution | |
| contrôle du glucose - Contour de | Bayer | ||
| contrôle du glucose - Contour de | Bayer | à haut contrôle | |
| Whatman | 3001-845 | ||
| Verre | VWR ; | 48393-106 | |
| Film acrylique | Nitto Denko | 5600 | |
| Seringue en verre (1 ml) | Hamilton | 1001 | |
| Pompe à seringue | New Era | NE-500 | |
| traceur de couteaux | Portrait | ||
| Préamplificateur de courant | Stanford Research | SR-570 | |
| Ocilloscope | Agilent | DSO 2420A | |
| Générateur de Signal | HP | HP3324A | |
| Lock-In Amplificateur | Stanford Research | SRS-830 | |
| Source/mètre 2400 | Keithley | 2400 | |
| Source/mètre 2600 | Keithley | 2436A |
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