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微流控芯片具有的精确流体控制、少量样品需求、快速反应及大规模集成的优势,使其成为临床诊断及疾病筛查的极具发展潜力的工具。集成化及自动化的微流控芯片系统目前已广泛用于核酸、蛋白及细胞等的检测及分析。
我国在微流控分析方面的研究虽然起步较国外晚了四到五年,但在多个相关的学科领域都具有足够的积累与优势,我国具有世界上Zda的微流控芯片市场,用ZG的芯片产品占领这一市场是我国科学家责无旁贷的使命。
2015年,我国微流控芯片行业市场规模达到25.7亿元,比2014年同比增长8.2%.2015年,我国微流控芯片行业产量达到692.45比2014年同比增长8.7%;需求量达到717.56万个,比2014年同比增长8.4。
近年来,我国微流控芯片研究取得了突破性进展,引起产业界的极大关注。目前已涌现出一批在很大程度上具有不可替代性的关健性技术,并逐渐形成以生命科学为代表,覆盖面很宽的应用领域,例如Z近发展起来的器官芯片、液滴微流控芯片。未来来几年内,如果将微流控芯片与“生物手机”、“互联网+”进一步结合,这样一个由一种新兴技术引发的可能具有全局性影响的趋势,是否能够因此诞生一批”风口”行业值得大家期待。
1、基于液滴微流控的超高通量筛选技术将对新药研发、生物工程酶的改进、结构生物学研究起到关键的推进作用;
2、微流控芯片将成为单细胞分析的核心工具,促进单细胞基因组学、蛋白组学、代谢组学的发展,从单细胞层次揭示新的分子机制、信号传导和代谢通路;
3、以数字PCR芯片和循环肿瘤细胞CTC捕获芯片为代表的新型“液体活检”诊断工具,将可能突破当前癌症早期诊断和术后LX评估存在的技术瓶颈,成为新的癌症诊断标准;
4、器官芯片和人体芯片技术的继续发展,可能在芯片上构建用于药物研究的仿生人体,从而显著降低当前新药研究成本和研发周期;
5、微流控芯片将在即时检验中扮演着越来越关键的作用,在传染病检测、环境监察、食品安全检测、农残检测、家用YL仪器等方面具有强大的市场前景。
微流控芯片Z初只是作为纳米技术革命的一个补充,在经历了大肆宣传及冷落的不同时期后,Z终却实现了商业化生产。微流控芯片Z初在美国被称为“芯片实验室”,在欧洲被称为“微整合分析芯片”,随着材料科学、微纳米加工技术和微电子学所取得的突破性进展,微流控芯片也得到了迅速发展,但还是远不及“摩尔定律“所预测的半导体发展速度。
原则上,微流控芯片可以用于各个分析领域,如生物医学、新药物的合成与筛选、以及食品和商品检验、环境监测、刑事科学、军事科学和航天科学等其他重要应用领域,其中生物分析是热点。目前其应用主要集中在核酸分离和定量、DNA测序、基因突变和基因差异表达分析等。
另外,蛋白质的筛分在微流控芯片中也已有报道针对病原微生物基因组的特征性片段、染色体DNA的序列多态型?基因变异的位点及特征等,设计和选择合适的核酸探针,经PCR扩增后检测,就能获得病原微生物种属、亚型、毒力、抗药、致病、同源性、多态型、变异和表达等信息,为疾病的诊断和ZL提供一个很好的切入点。
国际上公认的PCR产物检测共有五种方法,按其灵敏度高低顺序排列为:毛细管电泳法、固相杂交法、液相杂交法、高压液相杂交法和凝胶电泳法(不推荐临床)。微流控芯片CE以毛细管电泳为该芯片主体,无需进行探针杂交,受检样品的信号获得率接近。微流控芯片CE可检测15~7500bp范围的PCR产物,分辨率可20bp,样品微量化使扩散进一步减少,分离效果极好,每孔可供多个不同的PCR产物作同时分析。
我国在微流控分析方面的研究虽然起步较国外晚了四到五年,但在多个相关的学科领域都具有足够的积累与优势,我国具有世界上Zda的微流控芯片市场,用ZG的芯片产品占领这一市场是我国科学家责无旁贷的使命。多名微流控领域的专家也将参加在上海举办的先进体外诊断技术峰会,共同对微流控的先进技术进行总结和分析,对我国的微流控芯片研究领域进行更多的解读。相信经过不懈的努力,微流控芯片蓬勃的发展在我国很快将会到来。
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