光热微流涡旋的调制机理及其在细胞分选中的应用

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11874157
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    63.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2210.与光学有关的交叉领域
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

The use of hydrodynamic forces to sort cells is the current research hotspot. Microfluidic vortex with large action range is beneficial to process and analyze a large number of samples in a short time, which has good prospects in cell sorting, particle concentration, and so on. The project innovatively combines optical waveguides and microfluidic chip to study the applications of photothermal microfluidic vortex in cell sorting. The research contents are as follows: (1) Multi-physical field coupling thesis will be applied to optimally design the photothermal waveguide, study the heat transfer and flow phenomena within microchannel for photothermal waveguide, establish the separation model of the vortex, and explore separation mechanism of the particles trapped in the microvortex. (2) The separation rate, trapping threshold, and other parameters of vortex in each chamber will be analyzed to optimize the chip. (3) The photothermal waveguide will be integrated into the microfluidic channel to realize a cell sorting chip of photothermal vortex array. Research target is to find out the modulation mechanism of photothermal microfluidic vortex under restricted boundary conditions, develop the cell sorting chip of photothermal microfluidic vortex array, and realize the array manipulation and selective capture of particles/cells. The method has the advantages of high purification rate, large throughput, high separation efficiency, stable performance, strong flexibility, and easy integration, which will be applied to the fields of bacterial detection, diagnosis application, and downstream analysis. Therefore, the separation method is expected to lead to an innovation in the field of single cell analysis.
采用流体动力分选细胞是当前研究热点。微流涡旋作用范围大,有利于短时间内实现大量样品的处理和分析,在细胞分选、微粒富集等方面具有良好的应用前景。本项目创新地将光波导和微流控芯片结合起来,研究光热微流涡旋在细胞分选中的应用。研究内容如下:(1)利用多物理场耦合理论,优化设计光热波导,研究通道内光热波导的流体传热、流动现象,建立涡旋分选单元的模型,探究微粒在涡旋内的分选机理。(2)分析各涡室内涡旋的细胞分选率、捕获阈值等参数,对芯片进行优化。(3)将光热波导集成在微流芯片中,实现阵列式光热涡旋分选芯片。研究目标是弄清光热微流涡旋在受限边界条件下的调制机理,发展一种基于光热微流涡旋阵列的分选芯片,实现芯片的阵列化操控和选择性捕获颗粒/细胞。本方法具有纯化率高、吞吐量大、分离效率高、性能稳定、灵活性强、易于集成的优点,可应用于细菌检测、疾病诊断、下游分析等领域,并可望引发单细胞分析领域的一次革新。

结项摘要

微流体技术在细胞分选等领域应用十分广泛,当前基于光热微流涡旋的光流控技术是低成本、高效率的新型微流体技术的研究方向之一。本项目基于光热涡旋,利用不同涡旋之间的耦合改变流体流动模式,解决目前分选设备需要外部流、分选效率低的问题。主要研究成果如下:(1)构建新的微流体芯片模型实现无泵分选,分析不同结构模型的分选效率和难易程度;(2)使用COMSOL软件分析所构建的新结构对微流体的影响,从流体力学角度提供理论支持;(3)搭建合理的微流体芯片,研究芯片参数对分选效率的影响,并扩展芯片成为多功能器件。通过本项目的研究,获得了高集成度、高灵敏度、低成本的无泵分选微流体芯片。本项目的开展,不仅从理论上分析了光流控芯片对于细胞分选的可行性,而且构建了多种新型微流控芯片并通过实验操作完成了无泵分选,最后将微流体芯片与微混合器、微反应器等相结合,增加新的功能,为细胞分选以及整个微流体技术提供了新的思路,为化学合成、病理诊断等奠定基础,具有重要的应用价值和研究意义。

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(12)
Surface Plasmon-Enhanced Optical Formaldehyde Sensor Based on CdSe@ZnS Quantum Dots
基于CdSe@ZnS量子点的表面等离子体增强光学甲醛传感器
  • DOI:
    10.1021/acssensors.9b02462
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    American Chemical Society
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Sheng Xue;Xiao-Fang Jiang;Geng Zhang;Haiyan Wang;Zongbao Li;Xiaowen Hu;Chen Mingyu;Wang Tianci;Ai-Ping Luo;Ho-Pui Ho;Sailing He;Xiaobo Xing
  • 通讯作者:
    Xiaobo Xing
Highly efficient and controllable micromixer through interactions of photothermal multivortices
通过光热多涡相互作用的高效可控微混合器
  • DOI:
    10.1063/5.0098128
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    American Institute of Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Fangjing Luo;JianXin Yang;Ruixue Zhou;Yao Li;Tianyang Luan;Zongbao Li;Jiayin Wu;Qian Shou;Xiaobo Xing
  • 通讯作者:
    Xiaobo Xing
Photothermal Waveguide-Directed Microreactor for Enhanced Copper Ion Detection from Quantum Dots
用于增强量子点铜离子检测的光热波导微反应器
  • DOI:
    10.1021/acsanm.2c01527
  • 发表时间:
    2022-06-27
  • 期刊:
    ACS APPLIED NANO MATERIALS
  • 影响因子:
    5.9
  • 作者:
    Li,Yao;Wang,Tianci;Xing,Xiaobo
  • 通讯作者:
    Xing,Xiaobo
一种基于氧化石墨烯的微纳光纤湿度传感器的研制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    电子元器件与信息技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王海燕;张俊优;饶瑞福;王巧云;邢晓波;黄建林
  • 通讯作者:
    黄建林
Photothermal microfluidic-assisted self-cleaning effect for a highly reusable SERS sensor
高度可重复使用的SERS传感器的光热微流体辅助自清洁效应
  • DOI:
    10.1364/ol.434468
  • 发表时间:
    2021-10-01
  • 期刊:
    OPTICS LETTERS
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Liu, Shaojing;Zhong, Huiqing;Xing, Xiaobo
  • 通讯作者:
    Xing, Xiaobo

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其他文献

实时荧光定量PCR方法快速检测转基因大豆
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  • 发表时间:
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  • 通讯作者:
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    --
  • 发表时间:
    --
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  • 影响因子:
    --
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  • 通讯作者:
    邢晓波
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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微纳米光纤腐蚀动力学及其光学特性研究
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张劲超;周瑞雪;刘绍静;陈依琳;程煜鹏;张俊优;何赛灵;邢晓波
  • 通讯作者:
    邢晓波

其他文献

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邢晓波的其他基金

微纳光纤多环微腔光学传感器特性及其应用于生物单分子探测的研究
  • 批准号:
    61177077
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  • 项目类别:
    面上项目

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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