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利用声波分选微粒的新技术

本站发布时间:2024-02-26 16:04:03

由于微小技术的快速发展,我们主要使用微流体对微小颗粒进行尺寸分类。但现在,有一种新的方法可以按形状对它们进行分类,这对医学测试和化学来说可能是一件大事。最近的一项研究介绍了一种新方法,使用声波将形状怪异的颗粒与圆形颗粒分离,而无需任何标签。这一突破可能会通过提供一种更智能的方法来分拣这些微小颗粒,从而找到更好的药物输送或诊断疾病的方法

在微流体领域,仅根据尺寸分离微粒一直是常态。然而,通过形状区分这些颗粒对于推进生物医学和化学分析至关重要。这种方法需要创新的技术,能够识别和分离具有细微形状差异的微小物体,超越传统的基于尺寸的分离方法

这种向基于形状的分离的转变为更精确和高效的生物医学研究、诊断以及化学分析中的各种应用开辟了新的可能性,突出了微流体技术的进步以探索这一尚未开发的潜力的必要性

《微系统与纳米工程》最近的一项研究介绍了一种新的声流体方法,该方法能够使用表面声波根据形状分离微小物体。这种无标记技术标志着微流体技术的重大进步

在这项研究中,研究人员在微流体方面取得了重大突破,引入了一种创新的声流技术,该技术可以根据微粒的形状而不是大小来区分和分离微粒。这种方法利用表面声波,巧妙地操纵长椭球体和球形微粒,使它们能够以前所未有的精度分离

这一进步源于人们意识到,形状是一个经常被忽视的关键特性,它可以在各种应用中提供更细微的见解。通过聚焦声波,该团队成功地证明了非球形物体可以对齐和分离,实现了高纯度和高效率。这项研究不仅挑战了传统的分离方法,而且为微目标操作的精度树立了新的标准

该研究的首席研究员朴金洙博士表示,“这种方法不仅提高了微小物体分离的精度,还为生物医学研究和诊断开辟了新的途径,实现了更准确、更高效的分析。”

这项研究具有广泛的潜力,涵盖了从增强药物递送到精确定位特定细胞进行诊断的方方面面。随着进一步的发展,它可能会彻底改变生物医学工程和环境科学等领域,为微观领域提供更深入的见解和管理

More information: Muhammad Soban Khan et al, Acoustofluidic separation of prolate and spherical micro-objects, Microsystems & Nanoengineering (2024). DOI: 10.1038/s41378-023-00636-7

Provided by Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences

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