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分子开关可解决微流体器件粘连难题

发布时间:2007/8/28 0:00:00 访问次数:432

来源:电子工程专辑


通过用聚合物衬底进行蚀刻缩微到纳米级管,微流体器件用分子感知并进行分类。不幸的是,当生物材料粘住它们时,这些微管道经常发生堵塞,从而使性能退化。Rensselaer Polytechnic Institute的研究人员认为他们找到了诊治良方:从光滑到粘连的光学开关材料。


当暴露在紫外线下,聚合物将分子排斥到其表面,光滑性比特氟龙还要好。这种特性使即便是最堵塞的微流体管道也能重新奔流不息。研究人员预测,这种聚合物将对过滤生物液体的特殊蛋白质有用,这种蛋白质经常堵塞常规滤波器的毛孔。


新材料基于PES(poly ether sulfon),其表面注满可开关的分子,称为spiropyran。Spiropyran是一种分子开关,当暴露在紫外线下时,可以从无源不带电荷的形式变成有源强极化的分子。在极化形式下,任何粘连的材料可被轻易地用水冲走,研究人员表示。第二次紫外线曝光时,又把状态变回到非极化形式。

来源:电子工程专辑


通过用聚合物衬底进行蚀刻缩微到纳米级管,微流体器件用分子感知并进行分类。不幸的是,当生物材料粘住它们时,这些微管道经常发生堵塞,从而使性能退化。Rensselaer Polytechnic Institute的研究人员认为他们找到了诊治良方:从光滑到粘连的光学开关材料。


当暴露在紫外线下,聚合物将分子排斥到其表面,光滑性比特氟龙还要好。这种特性使即便是最堵塞的微流体管道也能重新奔流不息。研究人员预测,这种聚合物将对过滤生物液体的特殊蛋白质有用,这种蛋白质经常堵塞常规滤波器的毛孔。


新材料基于PES(poly ether sulfon),其表面注满可开关的分子,称为spiropyran。Spiropyran是一种分子开关,当暴露在紫外线下时,可以从无源不带电荷的形式变成有源强极化的分子。在极化形式下,任何粘连的材料可被轻易地用水冲走,研究人员表示。第二次紫外线曝光时,又把状态变回到非极化形式。

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