基于微/纳流道界面诱导空间电荷层极化的非线性电渗微流体驱动机制和实验研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11702035
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0908.多场多介质耦合与流动控制
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Microbioreactor is an important microfluidic technology, since we can obtain protein, generate biological energy, conduct immunoassay, dispose clinical samples and so on inside it. A balanced and stable environment of microbioreactor is the essential condition for achieving its function, while the complicated detection and operation in current solutions are not only time-consuming, but limit its development towards integration as well. Microfluidic pumps can transport fresh biofluid to microbioreactors, and carry away the metamorphic media, which is a simpler way to maintain the equilibrium and stability of its internal environment, while it is hard for existing pumping methods to satisfy its multiple requirements at the same time. A novel nonlinear electroosmotic pumping effect based on polarization of extended space charge layer at the micro-/nano- channel interface has substantial driving force for microfluidics, and is expected to resolve the issue aforementioned. In this project, we first establish the double-layer polarization model of nanofluidic channels according to ion perm-selective transport inside nanochannels made of different materials; Then, the forming process of ion depletion region in the microchannel is investigated; Next, on the basis of electrolyte pumping experiment, multi-scale fully coupled dynamics model is erected; At last, integrated pumping network with microbioreactors is constructed, validating the reliability and stability of this approach. This project involves the origin of polarization behavior of the induced space charge layer, which provides an effective power force of media pumping for maintaining the balance and stability of interior environment of microbioreactors.
生物微反应器是一项重要的微流控技术,在其内部能够获取蛋白质、产生生物能量、进行免疫检测、处理临床样本等。生物微反应器中均衡稳定的环境是其功能实现的重要条件,而目前解决方法中复杂的检测和操作不仅耗时费力,还限制了其集成化发展。微流体泵能够将新鲜的生物流体泵送至生物微反应器,将变质的媒介运走,是一种更为简单的维持其内部环境均衡稳定的方法,但是现存的泵送方式很难同时满足其多方面要求。基于微/纳流道界面延伸空间电荷层极化的新型非线性电渗效应具有可观的流体驱动力,有望解决上述问题。本项目首先基于不同材料纳流道内离子选择性输运建立纳流道极化模型;然后研究离子耗尽区的形成过程;其次基于电解液驱动实验建立跨越多尺度的全耦合动力学模型;最后搭建包括生物微反应器的集成泵送网络,验证该方法的可靠性和稳定性。本项目涉及空间电荷层极化行为的本源,将为生物微反应器均衡稳定内部环境的维持提供一种有效的媒介泵送动力源。

结项摘要

生物微反应器是一项重要的微流控技术,在其内部能够获取蛋白质、产生生物能量、进行免疫检测、处理临床样本等。生物微反应器中均衡稳定的环境是其功能实现的重要条件,而目前解决方法中复杂的检测和操作不仅耗时费力,还限制了其集成化发展。微流体泵能够将新鲜的生物流体泵送至生物微反应器,将变质的媒介运走,是一种更为简单的维持其内部环境均衡稳定的方法,但是现存的泵送方式很难同时满足其多方面要求。基于微/纳流道界面延伸空间电荷层极化的新型非线性电渗效应具有可观的流体驱动力,有望解决上述问题。本项目首先基于不同材料纳流道内离子选择性输运建立纳流道极化模型;然后研究离子耗尽区的形成过程;其次基于电解液驱动实验建立跨越多尺度的全耦合动力学模型;最后搭建包括生物微反应器的集成泵送网络,验证该方法的可靠性和稳定性。此外,揭露了多种非线性电渗泵送模态,以此为出发点对本课题进行了拓展。研究了旋转电场中的电热流体对流现象,探索了诱导在电场中心的水平行波电热旋涡分量的力学行为特征。提出了在一个金属-介电Janus纳米孔中产生可调表面电荷的一种独特机制,以用于开发纳米流体离子二极管。从理论的角度提出了一种全新的行波场效应电渗控制方法,以实现流体的同时泵送和混合。提出一种利用直流偏置交流电场驱动的液态金属电毛细流动来泵送室温离子液体的方法。提出了发生在驱动电极阵列表面的多频诱导电荷电渗的独特概念。引入了一种通过混合电动力学实现纳米颗粒的连续输运和局部化收集的有效微流控方法。研究了利用感应电荷电动现象来实现一径直的离子浓度极化系统中稀释电解液离子输运的灵活控制。提出了多频电热诱导流动的独特物理机制,作为微流控系统中液体和胶体混合物的一种全新的操控工具。上述研究无疑将为生物化学领域的贵颗粒处理、超低浓度样本分析、细胞学研究以及可控反应等提供重要的新型技术支持,同时也有望在机械学超精密磨削或抛光领域发挥作用。

项目成果

期刊论文数量(33)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Efficient Micro/Nanoparticle Concentration using Direct Current-Induced Thermal Buoyancy Convection for Multiple Liquid Media
利用直流电引起的热浮力对流对多种液体介质进行高效的微米/纳米粒子浓缩
  • DOI:
    10.1021/acs.analchem.8b05105
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Analytical Chemistry
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Zhang Kailiang;Ren Yukun;Tao Ye;Liu Weiyu;Jiang Tianyi;Jiang Hongyuan
  • 通讯作者:
    Jiang Hongyuan
A High-Throughput Electrokinetic Micromixer via AC Field-Effect Nonlinear Electroosmosis Control in 3D Electrode Configurations.
通过 3D 电极配置中交流场效应非线性电渗控制的高通量动电微混合器
  • DOI:
    10.3390/mi9090432
  • 发表时间:
    2018-08-26
  • 期刊:
    Micromachines
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Du K;Liu W;Ren Y;Jiang T;Song J;Wu Q;Tao Y
  • 通讯作者:
    Tao Y
Control of two-phase flow in microfluidics using out-of-phase electroconvective streaming
使用异相电对流控制微流体中的两相流
  • DOI:
    10.1063/1.5003973
  • 发表时间:
    2017-11-01
  • 期刊:
    PHYSICS OF FLUIDS
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Liu, Weiyu;Ren, Yukun;Bai, Lin
  • 通讯作者:
    Bai, Lin
A Simulation Analysis of Nanofluidic Ion Current Rectification Using a Metal-Dielectric Janus Nanopore Driven by Induced-Charge Electrokinetic Phenomena
感应电荷动电现象驱动的金属电介质 Janus 纳米孔纳流离子电流整流仿真分析
  • DOI:
    10.3390/mi11060542
  • 发表时间:
    2020-05
  • 期刊:
    Micromachines
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Weiyu Liu;Yongjun Sun;Hui Yan;Yukun Ren;Chunlei Song;Qisheng Wu
  • 通讯作者:
    Qisheng Wu
Continuous-Flow Nanoparticle Trapping Driven by Hybrid Electrokinetics in Microfluidics
微流体中混合电动驱动的连续流纳米粒子捕获
  • DOI:
    10.1002/elps.202000110
  • 发表时间:
    2020-08-07
  • 期刊:
    ELECTROPHORESIS
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Liu, Weiyu;Tao, Ye;Ren, Yukun
  • 通讯作者:
    Ren, Yukun

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其他文献

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微液滴内颗粒的原位非线性电动操控机制及实验研究
  • 批准号:
    12172064
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
    61 万元
  • 项目类别:
    面上项目

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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