自驱动微流控装置驱动的动态血流和血浆分离的分子扩散分析。

ty10086 提交于 周三, 08/25/2021 - 16:13
文章英文标题
Molecular diffusion analysis of dynamic blood flow and plasma separation driven by self-powered microfluidic devices.
正文
将微流控器件与压力驱动、自供电的流体流动推进方法相结合,为片上、液滴血液检测应用提供了非常有效的解决方案。然而,对于基于聚二甲基硅氧烷( PDMS )的微流控器件中控制流体动力学的物理过程的精确理解尚不清楚。在这里,我们利用Fick定律和理想气体定律提出了一个压力驱动的扩散模型,其结果与我们在真空袋辅助的自驱动微流控装置中观察到的实验流体力学非常吻合。值得注意的是,这个模型使我们可以通过调整真空口袋的两个几何参数来精确调节流量。通过将自动力流体流动推进方法与沉淀相联系,我们还表明,在不需要外部电源、连接器或复杂的操作过程的情况下,只需简单的结构就可以实现从一滴全血中直接分离血浆。最后,展示了真空袋与可拆卸真空电池集成非PDMS微流控器件驱动和控制流体流动的潜力。
文章内容(英文)
Integration of microfluidic devices with pressure-driven, self-powered fluid flow propulsion methods has provided a very effective solution for on-chip, droplet blood testing applications. However, precise understanding of the physical process governing fluid dynamics in polydimethylsiloxane (PDMS)-based microfluidic devices remains unclear. Here, we propose a pressure-driven diffusion model using Fick's law and the ideal gas law, the results of which agree well with the experimental fluid dynamics observed in our vacuum pocket-assisted, self-powered microfluidic devices. Notably, this model enables us to precisely tune the flow rate by adjusting two geometrical parameters of the vacuum pocket. By linking the self-powered fluid flow propulsion method to the sedimentation, we also show that direct plasma separation from a drop of whole blood can be achieved using only a simple construction without the need for external power sources, connectors, or a complex operational procedure. Finally, the potential of the vacuum pocket, along with a removable vacuum battery to be integrated with non-PDMS microfluidic devices to drive and control the fluid flow, is demonstrated.
来源出处
Journal|[J]BiomicrofluidicsVolume 15, Issue 3. 2021. PP 034106-034106
DOI
https://doi.org/10.1063/5.0051361

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