【摘 要】
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核酸检测在生物医学、食品安全以及环境监测等领域应用广泛。为了提高核酸检测方法的灵敏度与选择性,首先需要将核酸从待测样品中分离出来。近年来,许多核酸分离的方法不断涌现。其中,微流控技术由于具备操作简易、消耗样品和试剂较少等优点,受到广大科研工作者的青睐。但是,这些方法需要借助蠕动泵驱动液体流动或者利用电机搅动溶液,整个操作系统较为复杂。相比于静态的微纳米材料,气泡驱动型管状微米马达无需外界器件的辅助
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核酸检测在生物医学、食品安全以及环境监测等领域应用广泛。为了提高核酸检测方法的灵敏度与选择性,首先需要将核酸从待测样品中分离出来。近年来,许多核酸分离的方法不断涌现。其中,微流控技术由于具备操作简易、消耗样品和试剂较少等优点,受到广大科研工作者的青睐。但是,这些方法需要借助蠕动泵驱动液体流动或者利用电机搅动溶液,整个操作系统较为复杂。相比于静态的微纳米材料,气泡驱动型管状微米马达无需外界器件的辅助,便能够在微量的溶液中自主运动并搅动溶液,因此有望简化基于微芯片的核酸分离方法。然而,目前发展的基于管状
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