【摘 要】
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受益于微电子工艺和微机电技术的高速发展,微流控芯片技术在生命科学、环境等领域得到了广泛的应用。在微流控芯片领域,我国起步较晚,整体落后于欧美等国,特别是在微流控分析
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受益于微电子工艺和微机电技术的高速发展,微流控芯片技术在生命科学、环境等领域得到了广泛的应用。在微流控芯片领域,我国起步较晚,整体落后于欧美等国,特别是在微流控分析检测仪器领域更为明显。在性能方面,我国自主研发的产品和国外产品存在比较大的差距。因此,深入研究与微流控芯片相配套的分析检测仪器具有重大战略意义。本论文设计和构建了一套小型化、集成度高、检测限低的微液滴光学芯片的荧光检测平台。平台动态浓度检测区间为5n M-100n M,线性相关度为0.9962,实现了mi RNA最低检测限(Limit of detection,LOD)为5n M。本论文的主要内容包括:首先,设计与制作了微液滴光学芯片。该芯片由微机电技术制作而成,包括微液滴生成模块、激发光纤插入口和微透镜三个部分,将原先单一功能的微液滴芯片,改为集成了光学微透镜的微液滴芯片,提高了器件的集成度,微透镜增强了收集到的荧光强度,降低了检测限。其次,在微液滴光学芯片的荧光检测平台上进行了mi RNA检测。微液滴包裹mi RNA的分子探针体系被光激发后,mi RNA和分子探针结合产生荧光共振能量转移,通过两组PMT检测到Cy3和Cy5的信号,从而实现了mi RNA检测。另外,采用光纤替代了传统的物镜激发光路,缩小了整个空间光路的体积,实现了荧光检测平台的小型化。微液滴包裹mi RNA,降低了检测物用量,同时解决了实验环境中RNA酶对待检测物降解的问题。
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