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原位液体芯片是如何工作的?
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说到液体芯片,很多人会和生物芯片、液态生物芯片联想起来。生物芯片主要用于医学研究,衍生至基因芯片相对复杂的领域中。而今天要介绍的液体芯片,主要用于科研观测使用。 目前,国内乃至国外有能力制造液体芯片的生产商是极少的。国内原液体位芯片主要应用在TEM、SEM和同步辐射、拉曼等设备的液体环境中观测。帮助高校、科研机构完成实验所需。目前,两种原位液体芯片,可实现高分辨原位观测。像TL-400和同步辐射及扫描电子显微镜的TBL500,此外,原位液体芯片也可根据实际实验条件及要求进行定制。 一、原位液体芯片工作原理 TL-400液体芯片可以实现高分辨原位TEM液体观测,分辨率可以达到1nm以上。液体芯片中间有40 x 40 x 0.1um的氮化硅薄膜观察窗口,芯片左右两侧各有一个液体滴加口和一个负压吸液口。 原位实验时首先在液体滴加口滴入待测液体,利用配套的负压装置,通过负压将待测液体吸入液体腔室中,再使用环氧树脂密封两个液体滴加窗口,待胶固化后即可进行原位液体观测。 二、原位液体芯片应用场景 1.TL-400可应用于以下研究分析: •TEM、SEM和拉曼等设备的液体环境样品观测和分析; •原位化学反应观测、晶体生长和腐蚀原位研究; •观测研究液态环境中的活细菌和细胞等生物样品。 2.同步辐射/SEM原位液体芯片 •同步辐射、SEM和拉曼等设备的液体环境样品观测和分析; •原位化学反应观测、晶体生长和腐蚀原位研究; •观测研究液态环境中的活细菌和细胞等生物样品。 联系电话: 0512-67266501 |
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