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基于MEMS工藝實現(xiàn)簡易快速地制備不同的微陣列結(jié)構

MEMS ? 2018-01-25 12:28 ? 次閱讀

工欲善其事,必先利其器。在全球化的今天,專利已不僅僅是創(chuàng)新的一種保護手段,它已成為商業(yè)戰(zhàn)場中的利器。麥姆斯咨詢傾情打造MEMS、傳感器以及物聯(lián)網(wǎng)領域的專利運營平臺,整合全產(chǎn)業(yè)鏈知識產(chǎn)權資源,積極推動知識產(chǎn)權保護與有效利用。目前,細胞與襯底之間的相互作用在生物與化學界引起了巨大的關注。對于生物傳感、 植入式生物材料以及組織工程領域而言,如何控制細胞在特定的區(qū)域黏附是急需解決的一個 問題。具有納米粗糙度的表面結(jié)構(比如納米針、納米突起以及納米孔等)對細胞有黏附作 用,這些納米結(jié)構已經(jīng)可以通過一系列方法實現(xiàn),包括納米壓印、電子束納米光刻以及注塑等方法。

當前以MEMS為基礎的細胞微陣列芯片受到科研人員廣泛重視。通過微加工技術在基底上構建微尺度的圖形結(jié)構,并通過物理化學修飾對表面進行改性,使得細胞在特定區(qū)域?qū)崿F(xiàn)選擇性黏附,從而形成有序的細胞微陣列。在細胞微陣列芯片上通過對培養(yǎng)環(huán)境的控制或者對黏附區(qū)域的特定設計,分析細胞的生長行為變化及相關成分的改變,可進行對細胞分化、轉(zhuǎn)染、細胞間通訊等生物學和基因組文庫篩選、藥物篩選等醫(yī)學研究。與熒光分析手段和計算圖像處理技術相結(jié)合,二維平面的細胞陣列芯片具有便捷聚焦、高通量篩選和快速數(shù)據(jù)處理的優(yōu)點,提高了實驗效率;同時實現(xiàn)了實驗平臺的小型化,有效降低了科研成本?!?a href="http://srfitnesspt.com/v/" target="_blank">推薦發(fā)明專利】《基于MEMS工藝的細胞微陣列及其制作方法》【發(fā)明內(nèi)容】為了克服生物學上的藥物篩選等傳統(tǒng)實驗分析方法具有需要大數(shù)量的樣本以及無法進行實時分析的缺點,本發(fā)明提供了一種基于MEMS工藝的細胞微陣列結(jié)構制備方法,該方法的主要步驟包括:在硅襯底上表面旋涂光刻膠,光刻并顯影形成圖形化陣列結(jié)構;采用DRIE刻蝕工藝在硅襯底上形成硅微納米線;進行熱氧化,形成氧化硅層。

基于MEMS工藝實現(xiàn)簡易快速地制備不同的微陣列結(jié)構

本發(fā)明細胞微陣列槽型(左)和柱形(右)結(jié)構示意圖本發(fā)明采用工藝成熟的MEMS技術,實現(xiàn)簡易快速地制備不同的微陣列結(jié)構,微陣列結(jié)構制作完成后,劃片取得所需大小的微陣列芯片,將微陣列芯片放入細胞培養(yǎng)液中進行細胞黏附培養(yǎng),細胞會自動粘附生長在經(jīng)過處理的超親水納米氧化硅區(qū)域,最終得到所設計的定點可控的細胞微陣列結(jié)構。

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原文標題:感知“利”器|基于MEMS工藝的細胞微陣列

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

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