Micro-flow Cytometry via AC Electro-osmotic Flow

碩士 === 國立清華大學 === 動力機械工程學系 === 98 === 一個使用交流電滲流來計數、分選微米級生物樣本之微流體驅動陣列晶片,藉由不對稱電極對的設計來達到驅動的效果。我們所設計的電極陣列不只是一個微型的流式細胞儀,同時它也能降低施加在生物性目標物上的剪應力。這裡所提出來的交流電動力操控晶片設計之模擬與實驗結果也在此篇論文中做討論。微流體驅動之操控陣列是由鈦金屬電極層組成。整個操控陣列是由不對稱電極對以直線與箭形排列而成。且整體被包含在一個由玻璃基板與聚二甲基矽氧烷上蓋組成的微流道腔室當中。驅動電極的交流電訊號源是使用波形產生器所提供,產生一到十伏特波峰對波峰的正弦波。當交流電訊...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Wang, Guo-Dian, 王國典
Other Authors: Liu, Cheng-Hsien
Format: Others
Language:en_US
Published: 2010
Online Access:http://ndltd.ncl.edu.tw/handle/21100781434324018819
Description
Summary:碩士 === 國立清華大學 === 動力機械工程學系 === 98 === 一個使用交流電滲流來計數、分選微米級生物樣本之微流體驅動陣列晶片,藉由不對稱電極對的設計來達到驅動的效果。我們所設計的電極陣列不只是一個微型的流式細胞儀,同時它也能降低施加在生物性目標物上的剪應力。這裡所提出來的交流電動力操控晶片設計之模擬與實驗結果也在此篇論文中做討論。微流體驅動之操控陣列是由鈦金屬電極層組成。整個操控陣列是由不對稱電極對以直線與箭形排列而成。且整體被包含在一個由玻璃基板與聚二甲基矽氧烷上蓋組成的微流道腔室當中。驅動電極的交流電訊號源是使用波形產生器所提供,產生一到十伏特波峰對波峰的正弦波。當交流電訊號施加在不對稱電極上時,一個具有相同方向的流體被不對稱的電場所驅動出來。調控所施加的電訊號頻率,由於電容效應以及法拉第效應所造成的結果可使電滲流產生不同方向的淨流量。接著,所要操控的生物性樣本就會被電滲流所驅動,而集中、分散、分選。在這篇論文中,我們使用人類微血管內皮細胞株當作我們的操控目標物,並以細胞相同滲透壓、低導電度的緩衝液當作實驗液體,來呈現整個操控晶片的性能。最後我們討論:正常培養、更換緩衝液後、電滲流操作後的細胞生存率,並且得到高達95%以上的實驗結果。