基于微流控芯片的细胞分选方法已成为当前细胞分选研究的重点,将为人类攻克白血病、恶性肿瘤等重大疾病提供有力的分析手段。本项目针对不同孔径微通道阵列细胞分选方法中存在的孔径尺寸离散变化且不能动态调整的不足,以及虚拟负介电电泳微柱阵列细胞分选方法中存在的分选精度低、调整范围小的不足,提出了一种基于孔径连续可调"微网筛"结构的细胞分选方法。该"微网筛"结构由两层带有小孔的分选薄膜重叠组成,通过控制分选薄膜的相对运动实现"微网筛"孔径的连续变化。其孔径连续变化范围可达1微米到200微米,孔径步进精度可达0.2微米,可实现常见细胞群的动态、实时、连续可调分选。该方法具有分选效率高、孔径连续可调、调整范围大、通道不易堵塞等优点,有望为微流控芯片细胞分选提供一种新方法。
cell sorting;size-based;micro-sieve;dynamically tuned;
基于细胞的尺寸差异可以筛选出不同种类的细胞,然而目前基于尺寸差异的细胞分选器都是基于固定孔径来进行分选的,存在着孔径尺寸离散变化且不能动态调整的缺点。本项目提出了一种孔径连续可调的微网筛结构,基于此实现了微颗粒以及微细胞的大范围连续分选,筛选范围可从几微米到几百微米,步进精度可达62纳米,为细胞分选提供了一个重要的技术手段和方法。课题完成了拟定的全部研究任务,建立了一套孔径连续可调的细胞分选新方法。申请国家发明专利9项,已授权1项,发表学术论文10篇,SCI已检索四篇。培养研究生5人,达到了预期指标。