【摘 要】
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细胞是生物形态结构和生命活动的基本单位。细胞形态细微的差异能使生物具有不同的功能。为了区分这些差异,进行细胞分离对生物研究具有重要的现实意义。 随着激光技术的
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细胞是生物形态结构和生命活动的基本单位。细胞形态细微的差异能使生物具有不同的功能。为了区分这些差异,进行细胞分离对生物研究具有重要的现实意义。 随着激光技术的发展,它可以对细胞样本实现非接触,无损,无菌操作,实现对单个或者多个细胞的捕获和分离。微流控芯片可以与其他操作技术相配合,可控性强、规模集成化,在微流控芯片中对细胞或者其他微小粒子的研究成为一种潮流。将激光技术和微流控芯片技术结合使用,充分发挥各自的优势,进而组成细胞分选系统,成为少量细胞样本分选的最有希望的方法。 激光具有波粒二象性,既有波束的性质,也有粒子的性质。因此激光对细胞的作用可以看成是光子与细胞之间的动量和能量的传递过程。激光对细胞的作用力叫做光辐射压力,简称光压。本文采用电磁场动量守恒定律和广义洛伦兹米氏理论(GLMT)给出了激光对细胞的轴向辐射力的公式,并用双层球模型来近似真实细胞,通过数值模拟,研究了轴向辐射力与激光束腰、细胞外径、细胞核尺寸、细胞内部吸收以及内外核离心距之间的关系。 利用COMSOL Multiphysics数值仿真软件的多物理场分析功能,通过仿真实验研究了细胞在微流体通道中的行为。利用水力聚焦原理设计鞘流微通道,设置不同的初值条件,研究粒子在通道中的速度变化和位置偏移情况。初步验证了以微流控芯片为平台,利用激光作用于细胞,从而实现细胞分离的可行性。
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