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Aplicación de amplificador de potencia en pruebas de chips microfluídicos
Nombre del experimento: aplicación del amplificador de potencia en pruebas de chips microfluídicos
Dirección de investigación: prueba de chip microfluídico
Contenido del experimento: en este experimento, los aminoácidos de metabolitos se tomaron como objeto de investigación para estudiar las características de los aminoácidos incrustados en microgotas de mejora de la piel.
Objetivo del experimento: el estudio de las características de la microgota incrustada en aminoácidos sienta las bases para el sistema de chip microfluídico de gotas en la detección de aminoácidos, la detección de alto rendimiento y la transformación evolutiva dirigida de las cepas de producción correspondientes.
Equipo experimental: láser, objetivo de enfoque, cámara de alta velocidad, filtro, fotomultiplicador, tarjeta de adquisición de datos, amplificador de alto voltaje ATA-7010, bomba de presión Mitos, chip de silicona, pegamento SU-8 2025, limpiador de plasma, homogeneizador, mesa de calentamiento, litografía ultravioleta máquina, chip microfluídico, PDMS.
Proceso de experimento:
(1)construcción de un sistema de control integrado para el chip microfluídico de gotas
El láser emite a una longitud de onda de 532 nm, pasa a través del filtro para eliminar el desorden y luego se enfoca en el punto de detección del chip de microfluidos. Cuando la microgota incrustada con material fluorescente pasa a través del punto de detección, se excita para producir fluorescencia y la fluorescencia llega al espectroscopio después de ser enfocada por el objetivo de enfoque. Una parte de la fluorescencia se transmite a una cámara de alta velocidad a través de un espectroscopio para monitorear el flujo de las gotas en tiempo real. La otra parte de la fluorescencia es recibida por el tubo fotomultiplicador (PMT) a través del filtro, y la señal de fluorescencia se convierte en señal de voltaje, que es recopilada por la tarjeta de adquisición de datos y analizada por el software LabVIEW. El amplificador de alto voltaje se utiliza para el desviación de la microgota. Cuando la señal de detección de la microgota objetivo excede el umbral establecido para la clasificación, el software de análisis aplica el voltaje de desviación a la microgota a través del amplificador de alto voltaje y los electrodos en el chip microfluídico. Debido al efecto de la fuerza electroforética dieléctrica, las gotas objetivo desviarse y fluir hacia el canal de clasificación para su recogida.
Resultado del experimento:
(1) El diámetro de la microgota generada es controlable, el tamaño es uniforme y estable, el sistema de reacción en la microgota es pequeño y se pueden ahorrar muchos reactivos.
(2)Las microgotas pueden permanecer estables durante mucho tiempo para cumplir con los requisitos de tiempo de reacción del reactivo o cultivo celular.
(3) El material incrustado de la microgota existe de manera estable en la microgota de prueba y no hay contaminación cruzada entre las microgotas, lo que no afectará la detección de fluorescencia y la clasificación de las microgotas en la etapa posterior.
(4) El flujo de detección de microgotas fue de hasta 600 gotas por minuto. Estos experimentos brindan la posibilidad de realizar un cribado de alto rendimiento para la detección y el análisis de secreciones celulares, como enzimas y aminoácidos, y el cribado de las cepas de producción correspondientes, y sientan las bases para la aplicación del chip microfluídico de gotitas en evolución dirigida.
El rendimiento del amplificador en el experimento: aplique un voltaje de desviación a la microgota, utilícelo para desviar las microgotas.
La razón para elegir el amplificador: el ancho de banda y la amplificación cumplen con los requisitos y el resultado del experimento es estable.
Parámetros y apariencia de ATA-7010:
ATA-7010 es un amplificador de alto voltaje de un solo canal ideal que puede amplificar las señales de CA y CC. Tensión máxima de salida 2kVp-p (±1kVp); corriente máxima de salida 40mAp, que coincide con el generador de señal principal, realiza una amplificación de señal perfecta.