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由于半导体产业的蓬勃发展,微制作(microfabrication)技术有着突飞猛进的进步,
其中光学显微镜影像投影
测量仪(photolithography)成为一个成熟并被广为应用的制作方法。利用这样的制作技术制造出来具有毫米(10-3 m)至数微米(10-6 m)
宽度流体通道元件的微流体(microfluidics)技术,于近十年来成为一热门的研究领域。微流体提供了许多优点,
例如:较少量的样品及试剂需求、低耗能、低制作成本及较短的反应时间,使得此技术被广泛应用于各式分析化学
及生医应用的研究发展。由于微流体系统中具有稳定层流(laminar flow)的特色,经由微流体系统的设计可精确地对
流体进行空间及时间上的控制,进而精进了各式化学及生医微元件的发展并扩大其应用范围。现今的微流体系统
建构于多种不同的材料上,又因高分子聚合物具有多样材料特性,使其成为制作微流体系统的重要材料。
其中,尤以具有极佳光学透明度、制作简易性、特殊机械特性及
生物相容性高分子聚合物 (elastomer) -
利用简易翻模技术(replica molding)为基础的PDMS 微流体元件制作技术 - Soft Lithography,
更大幅降低了微流体元件制作的困难度及设备所需。
利用微流体技术的优点,以及PDMS元件的生物相容性和简易的制作程序,微流体细
有助于缩小活体内观察及体外培养两者之间差距的细胞培养平台
出自http://www.bjsgyq.com/
北京显微镜百科