チップとの比較 | hailanghei123のブログ

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チップとの比較

今日のライフサイエンスにおけるマイクロフルイディクスは、20年前の産業分野の半導体に似ています。コンピュータチップの開発者は、統合、設計、および複雑さの増大の問題を最終的に解決しましたが、マイクロ流体技術の開発者は、マイクロ流体技術が直面するこのような問題をさまざまな側面から克服しています。カスケードの市場は、半導体製造業界向けの初期検査および分析システムを開発することであり、現在、マイクロ流体機能とモデリングプラットフォームを備えたLシリーズを通じて市場変革を実現することを望んでいます。 Lシリーズには、Microfluidic Cartridge Manufacture、マイクロポジショニング、計測などの手法を統合する厳密な機械的プラットフォームが含まれています。

チップの電界に適用できるマイクロポテンショメータ(Microport)も、その開発の副産物です。 Lシリーズは、マイクロ流体機器の開発者が直面する問題を真に解決することに取り組んでいます。チップシステムを独立して構築し、ユーティリティプログラムを提供する必要があります。Sartor氏は次のように述べています。長期間。2番目のテスト、「設計者が流体チャネルを変更したい場合、cat5eから始めなければなりません。 Lシリーズテストグループは、インラインテストとwhat-if分析実験を容易にします。新しい設計のテストは、チップを交換するだけで済みます。現在、Lシリーズデバイスは一度に1チップずつ手動モードでしか実行できませんが、Cascadeは複数のチップを並行して動作できるデバイスの開発を検討しています。

Cascadeには、メリーランド大学のDonDeVoe教授のマイクロフルイディクスラボとカリフォルニア大学のCarlMeinhart教授のマイクロフルイディクスラボの2人のテストユーザーがいます。ドイツのthinXXS社は、別のマイクロ流体分析装置のセットを開発しました(図4)。このデバイスは、マイクロリアクションプレートアセンブリプラットフォーム、モジュールキャリア、およびコネクタとパイプで構成される構造ツールキットを提供します。

モジュールキャリアは別途購入できます。 ThinXXSはまた、専用チップを製造し、マイクロ流体およびマイクロ光学デバイスとコンポーネントを製造し、対応するサービスを提供します。マイクロ流体技術の光学検査への応用は長年計画されており、thinXXSはこの分野で包括的な研究を行ってきましたが、詳細な情報は提供されていません。 ThinXXSのThomasStange博士は、プロトタイプの設計は高価でリスクが高いものの、マイクロ製造技術はもはやマイクロ流体製品の商業生産の大きな障害ではないと考えています。彼らの会社が操作する高価な薬物検査および診断市場にとって、キャリブレーションとプロセスの慣性が主な障害です。

ThinXXSは6月に新しいマイクロチップ製品Qplateを発売すると同時に、この製品がシリコンマイクロプロセッシング、マイクロキャスティング技術、プリント回路基板技術を初めて組み合わせたものであることを発表しました。 Qplateは、デンマークのSophion Bioscienceと共同で開発されたもので、16個のイオンチャネルを並行して測定できるQpatch-16システムの不可欠な部分です。

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