【技术实现步骤摘要】
一种高性能单细胞电阻抗检测微电极及制备方法
[0001]本专利技术涉及微机电工程
和生物医学工程
的细胞电阻抗检测技术,具体地,涉及一种基于库尔特计数原理的高性能单细胞电阻抗检测微电极设计与制备方法。
技术介绍
[0002]微机电系统(MEMS)技术和生物细胞工程的发展和结合,为高精度细胞检测、计数等仪器的开发提供了重要保障。其中,电阻抗检测是利用MEMS系统的微小结构,使得单个细胞或微粒依次通过检测区域,这些细胞或微粒会引起检测区域的电阻抗变化,从检测电极上可以得到阻抗变化曲线,根据阻抗变化的幅值和跨度时间判断通过检测区域的细胞种类,完成该种类细胞的分类计数。电阻抗检测和分析在药物筛选、血细胞计数、食品检测、环境监控等领域都得到广泛的应用。面向细胞的电阻抗检测计数,具有快速、无标记、结构简单、对细胞伤害小等优点,逐步成为生物医学研究中一个有效的分析工具。
[0003]目前,对单细胞的检测和计数研究尚未完善,单细胞电阻抗检测往往伴随着高噪声和不稳定的缺点。因此,改善电阻抗检测中电极的布置方案,对提高单细胞 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种高性能单细胞电阻抗检测微电极,其特征在于包括上层芯片、下层芯片,上层芯片上设有激发电极,下层芯片上设有检测电极,并在激发电极和检测电极周围设置接地电极,激发电极和检测电极分别位于微流体通道上下两侧;所述的激发电极与检测电极首先在芯片基底边缘形成触点,然后逐步向芯片中心延伸,最终在检测区域上下侧形成矩形电极片;激发电极和检测电极的长度为待测细胞或微粒最大方向尺寸的1.2~3倍;激发电极和检测电极的宽度需要完全覆盖微流体通道,并且多出微流体通道宽度的0.2~1倍。2.根据权利要求1所述的一种高性能单细胞电阻抗检测微电极,其特征在于接地电极与激发电极、检测电极的间距保持在10~500微米之间。3.根据权利要求1所述的一种高性能单细胞电阻抗检测微电极,其特征在于所述的激发/检测电极可为一对或多对。4.根据权利要求1所述的一种高性能单细胞电阻抗检测微电极,其特征...
【专利技术属性】
技术研发人员:冯慧成,申海龙,周晨阳,吉博文,常洪龙,
申请(专利权)人:西北工业大学,
类型:发明
国别省市:
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