该付费项目计划研发的微流控芯片主要是想实现一个单独大细胞的独立处理(即一个芯片处理一个细胞)。我们会使用三个流道分别进入芯片,进行混合以后跟细胞充分接触。目前现在需要以下问题解决:
首先是流体控制部分,我们希望用尽量小型化的装置来进行多流道的流体控制(3到4个流道,可能有正压有负压),不希望采用注射泵的方式实现,不希望出现大量的机械结构。除此之外我们希望在芯片上增加如下功能模块:
1、细胞载入。 我们希望是把一个独立细胞放在一个可分离、可插接容器里(容积越小越好),这个容器直接跟芯片接口接插就可以实现细胞载入,因为细胞比较脆弱,希望用相对柔和的方式载入,比如比较低的负压或者什么方式。
2、细胞定位及处理(含位置反馈机制),当细胞通过流道达到处理单元(处理腔)以后,可以通过一个反馈机制(CCD识别或者别的什么方式,如果采用视觉识别的话此处需要相应程序)确认细胞已经到达处理腔的特定位置,启动流体系统,开始进行程序化处理。
3、在处理单元上设计细胞观察窗,用CCD或者显微镜观察(我们趋向于低成本的CCD观察)。
4、细胞排出设计(因为细胞需要回收) 。在细胞处理完成之后需要把细胞排出到特定位置,此位置设计不是封闭结构,而是敞开结构,让我们用移液枪把细胞吸出。同时要求细胞周围的残留试剂容量在1微升以内(有设计师提到此处需要用坑结构或者膜结构)。
5、加热模块。整个细胞处理过程是一个稳定恒温的过程,所以需要对芯片进行加热,我们希望加热芯片的过程比较智能,比如芯片上设计触点,当芯片放到工位的时候,自动触发加热装置,无需人手动控制。加热模块可能和CCD识别是在一个轴线上,所以加热模块可能要求透明。
如果您有完成上述项目的实力,请发邮件至:[email protected]