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用于微生物病原體即時(shí)檢測(cè)的材料功能化微流控系統(tǒng)研究進(jìn)展

微流控 ? 來(lái)源:未來(lái)食品學(xué)報(bào) ? 2023-06-15 09:10 ? 次閱讀

食源性疾病是全球公共衛(wèi)生的主要威脅之一。世界衛(wèi)生組織(WHO)估計(jì),全球每年有6億人患有食源性疾病,并導(dǎo)致42萬(wàn)人死亡。其中,包括單核細(xì)胞增多性李斯特菌、產(chǎn)志賀毒素的大腸桿菌、沙門氏菌、彎曲桿菌、志賀氏菌和霍亂弧菌在內(nèi)的食源性病原體是主要誘因。食源性疾病的癥狀包括腹瀉、嘔吐、胃痙攣和惡心,嚴(yán)重的癥狀會(huì)危及生命,特別是對(duì)于免疫系統(tǒng)受損的人。由食源性病原體引起的食品安全暴發(fā)是世界范圍內(nèi)一項(xiàng)重要的公共衛(wèi)生挑戰(zhàn),可造成健康和經(jīng)濟(jì)損失。因此,食源性致病菌的快速檢測(cè)是預(yù)防食源性疾病暴發(fā)和保障公眾健康的迫切需要。

微流控系統(tǒng)可以操縱幾十微米到幾百微米大小的通道中的微量液體(10??~10?1? L),其出現(xiàn)為傳統(tǒng)的分析技術(shù)(如核酸序列擴(kuò)增、比色分析、酶聯(lián)免疫分析)檢測(cè)小芯片上的特定靶點(diǎn)提供了一個(gè)集成的平臺(tái),可以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)診斷應(yīng)用,特別是在資源不足的環(huán)境中。更重要的是,通過(guò)模塊化設(shè)計(jì),微流控系統(tǒng)可以根據(jù)檢測(cè)需求進(jìn)行定制,例如樂(lè)高類即插即用微流控系統(tǒng)或使用磁鐵連接模塊。

具有不同物理化學(xué)性質(zhì)的材料可以賦予微流控系統(tǒng)復(fù)雜的功能,因而被稱為功能化材料。選擇用于微流控制造的材料應(yīng)遵循以下幾個(gè)原則:1)化學(xué)穩(wěn)定性;2)電絕緣和散熱潛力;3)對(duì)檢測(cè)信號(hào)的干擾最?。?)易于獲得和簡(jiǎn)單制造;5)良好的可塑性。硅和玻璃是制造微流控器件最常用的材料。然而,這些材料由于其復(fù)雜、耗時(shí)和昂貴的制造而被逐步淘汰。聚合物因其相對(duì)較低的成本、良好的生物相容性和較高的耐化學(xué)性,作為微流控制造材料受到越來(lái)越多的關(guān)注。常用的聚合物材料包括熱塑性塑料(例如,聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA))和彈性體(例如,聚二甲基硅氧烷(PDMS))。PDMS具有良好的光學(xué)透過(guò)性、生物相容性、透氣性和耐化學(xué)性,是微流控加工中應(yīng)用最廣泛的材料之一。PMMA是一種耐沖擊的透明塑料,可以表現(xiàn)出玻璃般的光學(xué)透明度,但重量不到相同尺寸的普通玻璃的一半。此外,近年來(lái),新興的紙/線材料以其獨(dú)特的毛細(xì)管效應(yīng)在微流控領(lǐng)域引起了廣泛的關(guān)注。具有不同物理化學(xué)性質(zhì)的制造材料使微流控系統(tǒng)具有復(fù)雜的功能,適合于特定的應(yīng)用。

近期,浙江大學(xué)丁甜教授課題組在Trends in Food Science & Technology期刊上發(fā)表了題為“Advancing point-of-care microbial pathogens detection by material-functionalized microfluidic systems”的綜述性論文,從無(wú)機(jī)材料、有機(jī)材料和組合材料三個(gè)方面對(duì)微流控系統(tǒng)的材料進(jìn)行了綜述,并討論了材料功能化微流控系統(tǒng)在檢測(cè)食源性病原體方面的最新進(jìn)展和挑戰(zhàn)。最后,展望了下一代微流控技術(shù)在食品安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和食源性病原體監(jiān)測(cè)應(yīng)用方面的潛力。

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用于食源性致病菌檢測(cè)的微流控系統(tǒng)

(1)基于無(wú)機(jī)材料的微流控系統(tǒng) 無(wú)機(jī)材料(即硅和玻璃)是制造微流控系統(tǒng)的先驅(qū)材料。硅與大多數(shù)溶劑相容(強(qiáng)堿除外),然而,其不透明性限制了硅基微流控系統(tǒng)在光學(xué)信號(hào)檢測(cè)(如比色法、熒光和化學(xué)發(fā)光)中的應(yīng)用。玻璃具有光學(xué)透明(波長(zhǎng)為200nm~3500 nm)和低自發(fā)熒光的優(yōu)點(diǎn)。硅/玻璃微流控系統(tǒng)的制造遵循經(jīng)典的光刻工藝,該工藝包括在晶片物質(zhì)的表面涂覆一層薄薄的光刻膠,并暴露在紫外光下以將微圖案從掩模施加到光刻膠層上。光曝光后,未固化的部分被去除,而未被光致抗蝕劑覆蓋的最上面的區(qū)域可以通過(guò)濕法/干法蝕刻進(jìn)一步去除。濕法蝕刻通過(guò)浸漬、旋轉(zhuǎn)或噴灑蝕刻劑(例如氫氟酸、氫氧化鉀)在液體中進(jìn)行。濕法腐蝕是各向同性的,通常以低于7 μm/min~8 μm/min的速率進(jìn)行。

玻璃/硅的干法刻蝕是通過(guò)氣相等離子體、離子束或反應(yīng)離子與包括C?F?、CF?、SF?或CHF?的氣體實(shí)現(xiàn)的。剩余的光刻膠可以通過(guò)等離子體清洗或1-甲基-2-吡咯烷酮(NMP)溶劑清洗來(lái)去除。與濕法刻蝕相比,干法刻蝕表現(xiàn)出各向異性,并且由于刻蝕速率較低(0.5 μm/min~0.7 μm/min)而需要更長(zhǎng)的加工時(shí)間。除了光刻技術(shù),基于硅/玻璃的微流控系統(tǒng)還可以通過(guò)其他機(jī)械方法來(lái)制造,包括激光燒蝕、機(jī)械侵蝕、電加工和壓花。硅/玻璃制造的微流控系統(tǒng)與毛細(xì)管電泳法、電化學(xué)檢測(cè)法和聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng)分析相兼容,可檢測(cè)病原體(例如,大腸桿菌O157∶H7)。然而,基于無(wú)機(jī)材料的微流控系統(tǒng)的制造會(huì)受到操作要求的限制(例如,超清潔的環(huán)境、保護(hù)設(shè)施、高溫/高壓)。

(2)基于彈性材料的微流控系統(tǒng) 聚二甲基硅氧烷(PDMS)是微流控制造中應(yīng)用最廣泛的彈性體基材料。固化溫度、交聯(lián)劑比例、固化處理和摻雜可能是影響PDMS力學(xué)性能的因素(例如,彈性、剛性)。目前,聚二甲基硅氧烷與交聯(lián)劑最常用的比例為10∶1,在100 ℃下焙燒7 d后,其最大拉伸硬度可達(dá)4 MPa。

軟光刻是制造PDMS最廣泛使用的制造工藝。PDMS是熱固化的,可以用光致抗蝕劑模板以低至10 nm的高分辨率進(jìn)一步澆鑄,因此與基于硅/玻璃的微流控系統(tǒng)相比,基于PDMS的微流控系統(tǒng)的制造更容易且成本效益更高。經(jīng)過(guò)等離子體處理后,PDMS表面可以不可逆地結(jié)合到其他襯底上,如PDMS、玻璃或硅,從而使組裝變得方便。PDMS的高透氣性、生物相容性和低毒性使其適合于生物應(yīng)用。

(3)基于熱塑性材料的微流控系統(tǒng) 通過(guò)設(shè)置加熱和冷卻順序,熱塑性材料可以在玻璃化轉(zhuǎn)變溫度附近成型和重塑。通常用于微流控制造的熱塑性材料包括丙烯酸酯(例如,PMMA、聚苯乙烯/PS、聚丙烯/PP和聚四氟乙烯/聚四氟乙烯)。與PDMS不同,PMMA等熱塑性塑料通常是以固體形式預(yù)先準(zhǔn)備好的,并通過(guò)熱成型制造,從而能夠快速且低成本地生產(chǎn)。此外,熱塑性塑料還表現(xiàn)出對(duì)可見(jiàn)光光譜的廣泛透射性,并且具有微弱的本征熒光、高的化學(xué)穩(wěn)定性、良好的機(jī)械剛性和良好的生物相容性。

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圖1 基于熱塑性材料的微流控系統(tǒng)用于檢測(cè)食源性病原體

(4)基于水凝膠的微流控系統(tǒng) 水凝膠是一種仿生材料,用于制造微流控系統(tǒng),使其能夠在水中膨脹并保持高含水量?;谒z材料的微流控裝置已被開(kāi)發(fā)用于模擬生物基質(zhì)環(huán)境。根據(jù)物質(zhì)來(lái)源,水凝膠可分為天然水凝膠(如透明質(zhì)酸、膠原蛋白、海藻酸鈉)和合成水凝膠(如海藻酸鈉)。根據(jù)交聯(lián)方式可分為物理交聯(lián)水凝膠和化學(xué)交聯(lián)水凝膠。物理交聯(lián)的水凝膠可以通過(guò)靜電相互作用形成,當(dāng)外界條件發(fā)生變化時(shí),氫鍵可以可逆地轉(zhuǎn)換回溶液狀態(tài)。后者是由化學(xué)鍵構(gòu)成的三維網(wǎng)絡(luò),其結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,具有永久性。

(5)紙基微流控系統(tǒng) 基于紙張的微流控系統(tǒng)在過(guò)去十年中被提出并迅速發(fā)展。紙是一種多孔的紡織基材,通常很薄,由木材、草或破布中的纖維素纖維壓縮而成。該紙的液體毛細(xì)效應(yīng)加速了液體的被動(dòng)輸運(yùn),特別適用于微流控系統(tǒng)的構(gòu)建。光刻、蠟印、噴墨印刷、激光印刷和柔版印刷主要用于在紙基材上形成疏水屏障。

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圖2 用于檢測(cè)食源性病原體的紙基微流控系統(tǒng)

(6)基于絲線的微流控系統(tǒng) 除了紙,棉線、尼龍線、絲線、聚酯線或其他纖維也被提議作為制造微流控診斷系統(tǒng)的基材。絲線的芯吸作用可以在不需要外部泵送系統(tǒng)的情況下,通過(guò)毛細(xì)效應(yīng)引導(dǎo)液體流動(dòng)。在潮濕的條件下,線的機(jī)械強(qiáng)度比紙高。

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圖3 為檢測(cè)食源性病原體開(kāi)發(fā)的基于線程的微流控系統(tǒng)

通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)微流控系統(tǒng)在全球范圍內(nèi)的監(jiān)測(cè)應(yīng)用

(1)微流控系統(tǒng)與物聯(lián)網(wǎng)的集成 為了實(shí)現(xiàn)自動(dòng)、連續(xù)、高效的檢測(cè)和處理大數(shù)據(jù),機(jī)器學(xué)習(xí)與普通傳感器相結(jié)合,開(kāi)辟了產(chǎn)生智能傳感器的新途徑,這些傳感器可以基于決策系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)測(cè)細(xì)菌圖譜和食源性疾病的流行病學(xué)。物聯(lián)網(wǎng)(IoT)是信息技術(shù)(IT)的一項(xiàng)技術(shù)進(jìn)步,它使任何東西都能夠無(wú)縫地集成到網(wǎng)絡(luò)中,并通過(guò)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)傳輸數(shù)據(jù),而無(wú)需人工干預(yù)。

(2)物聯(lián)網(wǎng)集成微流控系統(tǒng)在食源性致病菌監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用 物聯(lián)網(wǎng)已被應(yīng)用于智能家居、汽車傳感、智能農(nóng)業(yè)、醫(yī)療保健等領(lǐng)域,以節(jié)省時(shí)間、能源和人力。物聯(lián)網(wǎng)集成的微流控系統(tǒng)已被開(kāi)發(fā)用于監(jiān)測(cè)瘧疾和甲型登革熱等傳染病。它可以使用各種算法來(lái)預(yù)測(cè)疾病譜,如疾病分類、聚類、模式和特征,以便為臨床治療做出準(zhǔn)確和快速的決策。

(3)物聯(lián)網(wǎng)集成微流控系統(tǒng)的材料選擇 制造物聯(lián)網(wǎng)集成微流控系統(tǒng)的材料取決于分析技術(shù)。電化學(xué)生物傳感器與智能檢測(cè)設(shè)備(如智能手機(jī))兼容,這為物聯(lián)網(wǎng)-微流控系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)提供了可能性。

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圖4 物聯(lián)網(wǎng)集成微流控系統(tǒng) 綜上所述,微流控技術(shù)具有集成度高、準(zhǔn)確度好、試劑消耗低、反應(yīng)速度快等優(yōu)點(diǎn),在食源性致病菌的檢測(cè)和監(jiān)測(cè)中得到了迅速發(fā)展。然而,這一領(lǐng)域的研究仍有一些挑戰(zhàn)需要解決。首先,刻蝕、軟光刻和其他制造微流控芯片的技術(shù)不可避免地需要鍵合來(lái)創(chuàng)建封閉的溝道,從而導(dǎo)致制造分辨率和精度的限制。近年來(lái),人們提出了一些創(chuàng)新技術(shù)來(lái)開(kāi)發(fā)微流控芯片中的密封微通道。例如,開(kāi)發(fā)了有組織微纖維(OM)技術(shù)來(lái)制造微流控系統(tǒng)。在OM中,光敏化聚合物和微型LED光源被用來(lái)在聚合物薄膜中建立復(fù)雜的、自封閉的和多孔的微通道,而不需要額外的組裝。這些OM微通道可以攜帶水溶液并分離出小的生物分子。在未來(lái)的研究中,微流控系統(tǒng)中微通道的自密封技術(shù)仍需進(jìn)一步發(fā)展。

此外,目前的大多數(shù)微流控檢測(cè)平臺(tái)需要額外的樣品前處理(如核酸提取、組織研磨),這一點(diǎn)很難集成到一個(gè)單一平臺(tái)中。由于食品基質(zhì)的復(fù)雜性,微流控系統(tǒng)的靈敏度和便攜性可能會(huì)受到影響。此外,由于整個(gè)微流控檢測(cè)領(lǐng)域需要更多的標(biāo)準(zhǔn)化,針對(duì)特定應(yīng)用的新型微流控檢測(cè)和分析技術(shù)往往與市場(chǎng)上現(xiàn)有的技術(shù)不兼容。對(duì)于實(shí)驗(yàn)室研究,微流控材料的選擇需要在易于成型和器件性能之間達(dá)成妥協(xié),而PDMS是在實(shí)驗(yàn)室制造微流控器件的主要選擇材料。然而,用于制造商業(yè)微流控器件的材料(例如PMMA)的生產(chǎn)成本、易用性和可靠性受到了更多的關(guān)注。像PMMA這樣的高性價(jià)比材料已經(jīng)建立了高通量的制造和成形方法,包括滾壓、壓花、激光誘導(dǎo)切割、注射成型和計(jì)算機(jī)數(shù)控銑削。但是,現(xiàn)有的大多數(shù)微流控技術(shù)的功能是用彈性材料如PDMS實(shí)現(xiàn)的,而不是通過(guò)其他聚合物容易實(shí)現(xiàn)的。因此,未來(lái)的研究方向需要強(qiáng)調(diào)由其他理想的低成本材料(如紙、線)制成的基于PDMS的器件或微流控檢測(cè)器件的可擴(kuò)展制造。

最后,與物聯(lián)網(wǎng)集成的微流控系統(tǒng)能夠監(jiān)測(cè)食品供應(yīng)鏈上食源性疾病的爆發(fā)和抗菌素耐藥性的流行趨勢(shì),及時(shí)做出疫情防控決策。目前,物聯(lián)網(wǎng)微流控設(shè)計(jì)自動(dòng)化的研究?jī)H涉及單個(gè)微流控芯片的構(gòu)建。未來(lái)的研究需要實(shí)現(xiàn)模塊化設(shè)計(jì),建立可重復(fù)使用的微流控組件庫(kù)。此外,集成了物聯(lián)網(wǎng)的微流控系統(tǒng)需要識(shí)別設(shè)備,以自動(dòng)適應(yīng)不同類型的分析。同時(shí),需要一個(gè)整體的多層次戰(zhàn)略,以實(shí)現(xiàn)最終與實(shí)體的自動(dòng)化交互,以降低物聯(lián)網(wǎng)微流控生態(tài)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的復(fù)雜性。作為一項(xiàng)尖端技術(shù),需要微生物學(xué)、傳感器制造、生物芯片制造、硬件工程和大數(shù)據(jù)分析等多學(xué)科的結(jié)合,才能產(chǎn)生更高智能和更復(fù)雜功能的物聯(lián)網(wǎng)集成微流控系統(tǒng)。





審核編輯:劉清

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原文標(biāo)題:綜述:用于微生物病原體即時(shí)檢測(cè)的材料功能化微流控系統(tǒng)研究進(jìn)展

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    一粒土壤中可以包含宇宙般的微生物群,據(jù)估計(jì)數(shù)量可以多達(dá)100億。現(xiàn)在,位于英國(guó)巴斯的一組研究人員正在開(kāi)發(fā)原型機(jī)技術(shù),以收集一些微生物物種呼出的電子。 這個(gè)想法是為了給低產(chǎn)出的傳感器和開(kāi)關(guān)供電,并可
    的頭像 發(fā)表于 06-29 17:17 ?1594次閱讀

    激光誘導(dǎo)石墨烯基數(shù)字控平臺(tái),可用于低成本即時(shí)檢測(cè)

    數(shù)字控(DMF)是一種新興的液體處理技術(shù),在各種生物生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用中顯示出廣闊的潛力。
    的頭像 發(fā)表于 05-31 09:11 ?867次閱讀
    激光誘導(dǎo)石墨烯基數(shù)字<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控平臺(tái),可<b class='flag-5'>用于</b>低成本<b class='flag-5'>即時(shí)</b><b class='flag-5'>檢測(cè)</b>

    用于先進(jìn)電生理記錄的有源納協(xié)同生物電子器件研究進(jìn)展綜述

    開(kāi)發(fā)精確靈敏的電生理記錄平臺(tái)對(duì)心臟病學(xué)和神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域的研究至關(guān)重要。近年來(lái),有源生物電子器件取得了重大進(jìn)展,從而促進(jìn)了電生理學(xué)的研究
    的頭像 發(fā)表于 04-16 10:55 ?741次閱讀
    <b class='flag-5'>用于</b>先進(jìn)電生理記錄的有源<b class='flag-5'>微</b>納協(xié)同<b class='flag-5'>生物</b>電子器件<b class='flag-5'>研究進(jìn)展</b>綜述

    綜述:基于控技術(shù)的氧釋放生物材料的制備與應(yīng)用研究進(jìn)展

    近期,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)朱志強(qiáng)副教授等在Acta Biomaterialia期刊上發(fā)表了題為“Microfluidic strategies for engineering oxygen-releasing biomaterials”的綜述性論文,全面介紹了基于控技術(shù)的
    的頭像 發(fā)表于 04-13 11:31 ?1364次閱讀
    綜述:基于<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控技術(shù)的氧釋放<b class='flag-5'>生物</b><b class='flag-5'>材料</b>的制備與應(yīng)用<b class='flag-5'>研究進(jìn)展</b>

    集成控芯片的μFBG生物傳感器,用于子癇前期的即時(shí)診斷

    子癇前期是一種嚴(yán)重的多器官并發(fā)癥,嚴(yán)重威脅孕婦和嬰兒的安全。為了準(zhǔn)確及時(shí)地診斷子癇前期,迫切需要對(duì)特定生物標(biāo)記物進(jìn)行即時(shí)檢測(cè)。
    的頭像 發(fā)表于 04-07 18:14 ?1748次閱讀
    集成<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控芯片的μFBG<b class='flag-5'>生物</b>傳感器,<b class='flag-5'>用于</b>子癇前期的<b class='flag-5'>即時(shí)</b>診斷

    用于增強(qiáng)微生物物種間DNA轉(zhuǎn)移的新型液滴控平臺(tái)設(shè)計(jì)

    利用各種合成生物學(xué)工具和方法進(jìn)行微生物工程已經(jīng)取得了重大進(jìn)展
    的頭像 發(fā)表于 03-17 10:41 ?1103次閱讀
    <b class='flag-5'>用于</b>增強(qiáng)<b class='flag-5'>微生物</b>物種間DNA轉(zhuǎn)移的新型液滴<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控平臺(tái)設(shè)計(jì)

    液滴控技術(shù)研究進(jìn)展綜述

    液滴控作為一項(xiàng)發(fā)展了近二十年的先進(jìn)技術(shù),由于其高通量、高精度、獨(dú)立反應(yīng)等優(yōu)勢(shì),已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于分析化學(xué)、材料科學(xué)以及分子生物學(xué)等多個(gè)學(xué)科
    的頭像 發(fā)表于 01-23 09:17 ?1347次閱讀
    液滴<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控技術(shù)<b class='flag-5'>研究進(jìn)展</b>綜述

    優(yōu)可測(cè)推動(dòng)控技術(shù)革新,精準(zhǔn)助力生物醫(yī)學(xué)等行業(yè)的發(fā)展

    控芯片憑借著集成小型與自動(dòng)、污染少、樣本量少、檢測(cè)試劑消耗少、高通量等特點(diǎn),在生物醫(yī)學(xué)、
    的頭像 發(fā)表于 01-19 08:32 ?629次閱讀
    優(yōu)可測(cè)推動(dòng)<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控技術(shù)革新,精準(zhǔn)助力<b class='flag-5'>生物</b>醫(yī)學(xué)等行業(yè)的發(fā)展
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