作者贝丝·米勒,华盛顿大学圣路易斯分校
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马克·米查姆(Mark Meacham)正在改变使用微流体工具进行科学发现的标准做法,使用活生物体对声学微流体装置的性能进行实时测量和监控
学分:圣路易斯华盛顿大学
路易斯(号外乐团成员) 科学家使用声学微流体设备来分离和分类流体中的成分,如血液中的红细胞和白细胞、血小板和肿瘤细胞,以更好地理解疾病或开发新的治疗方法
然而,研究实验室开发的技术通常缺乏在临床和工业环境中使用所需的一致性能
圣路易斯华盛顿大学的一组研究人员
路易正在改变使用微流体工具进行科学发现的标准做法,使用活体实时测量和监控声学微流体设备的性能
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马克·米查姆(Mark Meacham)是麦卡维工程学院机械工程和材料科学的助理教授,他用莱茵衣藻(Chlamydomonas reinhardtii)来测试他实验室制造的体声波装置的功效,莱茵衣藻是一种单细胞绿藻,带有两个纤毛或鞭状结构
这些设备使用压电材料将电信号转换成机械振动,然后在设备的充满流体的通道中产生超声波驻波
米查姆和他实验室的博士生姬敏·金设计了这些装置,它们可以在多个共振频率下工作,产生具有最大能量转移的强声波
高效运行至关重要,因为低效设备产生的热量会杀死生物细胞
这是首次报道的为各种器件几何形状实时提供这种功能的工作
这项工作的结果发表在2月的《芯片实验室》上
2021年9月,并出现在印刷杂志的封底
“这项工作的目标是使用这些细胞来表征声场,找到共振和评估场强,并最终使用细胞作为我们的测量工具来校准设备性能,”米查姆说
“我们知道投入了多少力量
细胞给了我们一种方法来评估有多少能量是有用的
"
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