在生命科学与医学诊断的研究领域中,生物晶片具有低样本与试
剂消耗、低成本、低污染、高灵敏度等优点。而近年来,随着微机电
技术的迅速发展,微小结构的制作越来越简单,除了让生物晶片的优
点发挥得淋漓尽致之外,让只能在实验室中执行的工作如分离、混
合、反应、流向控制等整合到晶片上,所以又称晶片实验室
( lab-on-a-chip ),简称实验室晶片,一般又称为微流体晶片,其应用
范围相当广泛,如疾病检测、基因工程、化学合成、新药开发与食品
检测等等
近年来,伴随微机电技术发展下,利用介电泳力所设计的生物晶
片,已渐渐被研究并快速发展。在微机电技术的帮助下,介电泳所拥
有的优点有低电压可以获得极高的电场强度与梯度、电场强的区域限
制在小区域中,相对于流体体积不会产生过高的温度上升以及介电泳
可自由操控微小粒子与细胞的能力,不论在医学或生物学上应用都非
常广泛,如分离、操控、混合等等。关于介电泳力的学术研究,大部
分都是讨论抓取粒子、细胞、抗原、抗体等等,并讨论在不同的几何
电极形状与排列、环境溶液、电场大小、频率等参数调整下,
研究探单颗粒介电泳生物晶片之制造与研究
讨有哪些现象产生,如正、负介电泳,以期能做分离、操控、取样、
收集、计数、转动、特性标定等等应用。或于流场流动下抓住粒子或
细胞计算所造成的流动黏滞阻力,进而量化介电泳力。
在介电泳抓取粒子执行生化检测的文献中,吾人仅发现