微流控微藻分选芯片
免标记连续分离
利用可扩展的诱导电荷电渗涡流,以无标记、非接触方式从微塑料和细菌中分离微藻,分离效率高且设备可灵活扩展。
Chen, Xiaoming · Ziwei, Gao · Jishun, Shi · Liu, Yingxuan · Zhipeng, Song · Chungang, Wu · Li, Su · Zhang, Zhouyang · 赵勇
Analytica Chimica Acta 2025
具体参数
- 分离效率
- {'zh': '100', 'en': '100'} %
- 纯度
- {'zh': '95.24', 'en': '95.24'} %
- 一级分离效率
- {'zh': '91.00', 'en': '91.00'} %
- 二级纯度
- {'zh': '91.55', 'en': '91.55'} %
技术优势
免标记非接触
利用诱导电荷电渗涡流对微粒进行无标记、非接触式操控,避免了对细胞的损伤和标记步骤。
分离效率接近100%
在从微塑料中分选微藻时,分离效率达到约100%,实现高纯度回收。
去除细菌纯化微藻
该方法可去除细菌,获得纯度约95.24%的杜氏盐藻纯培养。
多级分选灵活扩展
通过扩展反向旋转涡流实现多级分选,一级效率达91.00%,二级纯度达91.55%和90.48%。
应用场景
- 微藻分离纯化:从混合物中直接分选出目标微藻,无需标记,适合后续培养或分析。
- 藻类细胞分选:利用涡流对不同尺寸和电荷的藻细胞进行连续分选,简化传统分选流程。
- 细胞分选与分析:以非接触方式分选细胞,避免机械损伤,用于细胞分析前的样本制备。
- 微藻种质纯化:无需抗生素即可去除细菌,得到纯化藻株,适合种质纯化。
- 生物制剂生产:从培养液中浓缩目标微藻,可作为生产药物活性成分的前处理步骤。