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福建省产业结构与就业结构协调发展研究.pdf68页
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单位代码:10389
号:1086731
福建农林大学硕士学位论文
福建省产业结构与就业结构协调发展研究
学科门类:法学
一级学科名称:马克思主义理论
二级学科名称:马克思主义中国化研究
研究 方向:人力资源开发与管理
指 导教师:许文兴教授
论文完成时间:二0一一年四月
ThesisofMaster'sof ian
AgricultureForestryUniversity
TheResearchofCoordinate between
Development
Structureand
EmploymentFujian
class:Law
Discipline
Primarysubject:Theory
Secondaryspecialty:Sinicization
Researchdirection:HumanResources
Development
Management
Submitted:.April
独创性声明
本人声明,所呈交的学位 毕业 论文,是本人在指导教师的指导下独立完
成的研究成果,并且是自己撰写的。尽我所知,除了文中作了标注和致谢中已作
了答谢的地方
正在加载中,请稍后...随着科学技术日益发展的今天,计算机芯片微化了计算程序,高铁缩短了城市间的距离,那么在生物医学领域,面对感染流感、登革热、伊波拉等突发疫情时,如何无需隔离,只需戳一下手指,在等待的15分钟内,喝上一杯咖啡,即可轻松快速得出多项检测结果。今天小编就带您了解一下“更小更快”的新一代分析检测技术——微流控芯片分析技术。☆ 微流控芯片技术微流控的研究始于80年代初并用于喷墨打印机喷头,DNA芯片,实验室芯片技术,微推动及温度脉冲技术。这项技术能精确控制和操控微尺度流体,尤其特指亚微米结构;其大多数的应用都采用被动流体控制技术,如毛细作用力。在实验室中,通常用于提高芯片操作上的工作效率和流动性,以及减少样品与试剂的体积消耗。微流体与微量的区别在于流体的流动性,通过流体的表面张力、动力消耗与流动阻力控制流体系统。微流控芯片(Microfluidic Chip) ,又称其为微流控芯片实验室或芯片实验室(Lab-on-a-Chip),它是微流控技术(Microfluidics)实现的主要平台,可在类似一枚邮票或一张信用卡大小的芯片上完成生物或化学实验室各种功能的技术。它把生物和化学等领域所涉及的样品制备、生物与化学反应、分离、检测,细胞培养、分选、裂解等基本操作单元集成到一块几平方厘米的芯片上,由微通道形成网络,以可控流体贯穿整个系统,自动完成分析全过程。其不仅体积轻巧、使用样品及试剂量少,且反应速度快、可大量平行处理及可即用即弃,是集微量样品制备、进样、反应、分离及检测于一体的快速、高效、低耗的微型分析实验装置。☆ 微流控芯片的发展微流控芯片的发展历史最早可以追溯到1975年,Terry等人在一块硅片上加工出了一种气相色谱芯片,能在几秒钟内对混合物进行分离。1990年,瑞士科学家Manz与Widmer首次提出了微全分析系统概念,其目的是为了提高分析能力而不是减小尺寸,但这个概念被提出之后,研究者们很快意识到器件尺寸的减小会带来很多的好处。1995年首家从事微流控芯片技术的Caliper公司成立。2002年Quake等以“微流控芯片大规模集成”为题在 Science上发表文章,微流控芯片引起科学界的广泛关注。2003年,微流控技术被Forbes杂志评为影响人类未来15件最重要的发明之一。直至今日,各国科学家在这一领域做出更加显著地成绩。微流控技术作为当前分析科学的重要发展前沿,在研究与应用方面都取得了飞速的发展。近年来,香港政府极力推动生物科学在香港本土的发展。早期于香港科技园,香港三和生物科技有限公司在得到香港相关政府部门的支持下与纳米研究院及德国研究机构合作,自主研发出具备快速复合检测能力的微流控实验室芯片快速检测方案,初步通过了动物检测试验-甲型流感的应用芯片 (H7N9, H1N1, H3N2),成功在15分钟内同时检测三款甲型流感病毒。其检测技术基于免疫分析法,具有极高特异性,主要依靠抗原、抗体、荧光标靶信号。与传统的酶联反应(ELISA)相比,微流控生物芯片主要突破了耗时长的缺点。其“在15分钟内利用一滴血液样品检测多种流感病毒”的特点使其在诊断市场脱颖而出。☆ 微流控芯片的原理其芯片基于免疫分析(immunoassay)原理,利用抗原、抗体以及荧光标靶作为主要根据,将微流控分析技术与免疫分析结合,可在一定程度上克服传统免疫分析的缺点,既可保证准确性亦易于快速分析。美国早前已有类似设备生产,但基于仪器设备仍维持庞大阵型,难于携带,不能很好解决实验室流动性差等问题,而SBT不仅在技术上满足的检测要求,并且将其设备设计为可携带的小型检测仪,还配备云端数据储备与分析功能,既能在实验室工作,也能在流动检疫站及外郊农场工作。☆ 微流控芯片的特点(1)集成性,芯片集成的单元部件越来越多,且集成的规模也越来越大。所涉及到的部件包括:和进样及样品处理有关的透析、膜、固相萃取、净化;用于流体控制的微阀,微泵;微混合器,微反应器,当然还有微通道和微检测器等。(2)分析速度快。免疫反应在微通道中进行, 由于其体积小,比表面积大, 缩短了反应时间,提高了分析效率。(3)高通量。可大量平行处理样品。(4)能耗低,物耗少,污染小。每个分析样品所消耗的试剂仅几微升至几十个微升,被分析的物质的体积只需纳升级或皮升级。(5)廉价,安全。 总而言之,由于芯片实验室排污很少,所以被称作是一种“绿色”技术。☆
微流控芯片的应用前景微流控技术在各方面都体现了其“微”的特性,微流控技术的应用平台通常被设计成小型芯片,既含盖微流体操作系统又满足实验结果的分析功能。作为一个科技平台,芯片实验室的主要出口是应用。芯片实验室的第一批应用对象集中于生物分析、化学合成和细胞生物学研究等方面,首先波及到生物医学等生命科学的各个领域,特别是临床检验和药物筛选,其中尤以现场即时检测最受关注。在全球范围内,芯片上进行的应用研究还包括细胞研究、组合化学和昂贵蛋白质结晶等。这样一种势头还将迅速向环境检测、食品安全、司法鉴定、体育竞技、反恐、航天等领域渗透。随着微流控芯片制作技术的不断成熟和各种新型材料的不断开发,微流控芯片的功能将更为完备、集成化程度将更高。以微流控芯片为核心的微全分析系统将使化学分析进入病房、生产现场甚至家庭,在不久的将来一种随身携带用于监测人体健康状况的“掌上型实验室”将开发出来,通过无线通信技术,甚至可以实现远程诊断。未来的发展趋势,务必是一个高科技的发展,高技术的发展。而这一未来的新兴行业领航者——微流控芯片,必将前景无限。 
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技术探究:微流控芯片技术为什么这样强悍?
来源:互联网 作者:秩名日 16:29
[导读] 微流控芯片采用类似半导体的微机电加工技术在芯片上构建微流路系统,将实验与分析过程转载到由彼此联系的路径和液相小室组成的芯片结构上,加载生物样品和反应液后,采用微机械泵。
  微流控,是一种精确控制和操控微尺度流体,尤其特指亚微米结构的技术。通过在微尺度下流体的控制,在20世纪80年代,微流控技术开始兴起,并在DNA芯片,芯片实验室,微进样技术,微热力学技术等方向得到了发展。微流控分析芯片最初在美国被称为&芯片实验室&(lab-on-a-chip),在欧洲被称为微整合分析芯片,它是微流控技术(Microfluidics)实现的主要平台,可以把生物、化学、医学分析过程的样品制备、反应、分离、检测等基本操作单元集成到一块微米尺度的芯片上,自动完成分析全过程。有着体积轻巧、使用样品及试剂量少,且反应速度快、可大量平行处理及可即用即弃等优点的微流控芯片,在生物、化学、医学等领域有着的巨大潜力,近年来已经发展成为一个生物、化学、医学、流体、电子、材料、机械等学科交叉的崭新研究领域。
  微流控芯片的原理
  微流控芯片采用类似半导体的微机电加工技术在芯片上构建微流路系统,将实验与分析过程转载到由彼此联系的路径和液相小室组成的芯片结构上,加载生物样品和反应液后,采用微机械泵。电水力泵和电渗流等方法驱动芯片中缓冲液的流动,形成微流路,于芯片上进行一种或连续多种的反应。激光诱导荧光、电化学和化学等多种检测系统以及与质谱等分析手段结合的很多检测手段已经被用在微流控芯片中,对样品进行快速、准确和高通量分析。微流控芯片的最大特点是在一个芯片上可以形成多功能集成体系和数目众多的复合体系的微全分析系统?微型反应器是芯片实验室中常用的用于生物化学反应的结构,如毛细管电泳、聚合酶链反应、酶反应和DNA 杂交反应的微型反应器等 。其中电压驱动的毛细管电泳(Capillary Electrophoresis , CE) 比较容易在微流控芯片上实现,因而成为其中发展最快的技术。它是在芯片上蚀刻毛细管通道,在电渗流的作用下样品液在通道中泳动,完成对样品的检测分析,如果在芯片上构建毛细管阵列,可在数分钟内完成对数百种样品的平行分析。自1992 年微流控芯片CE 首次报道以来,进展很快?首台商品仪器是微流控芯片CE ( 生化分析仪,Aglient) ,可提供用于核酸及蛋白质分析的微流控芯片产品。
  微流控芯片的发展
  微全分析系统的概念是在1990年首次由瑞士Ciba2Geigy公司的Manz与Widmer提出的,当时主要强调了分析系统的&微& 与&全&,及微管道网络的MEMS加工方法,而并未明确其外型特征。次年Manz等即在平板微芯片上实现了毛细管电泳与流动。微型全分析系统当前的发展前沿。微流控分析系统从以毛细管电泳分离为核心分析技术发展到液液萃取、过滤、无膜扩散等多种分离手段。其中多相层流分离微流控系统结构简单,有多种分离功能,具有广泛的应用前景。已有多篇文献报道采用多相层流技术实现芯片上对试样的无膜过滤、无膜渗析和萃取分离。同时也有采用微加工有膜微渗析器完成质谱分析前试样前处理操作的报道。流控分析系统从以电渗流为主要液流驱动手段发展到流体动力、气压、重力、离心力、剪切力等多种手段。
  微流控芯片的特点
  芯片集成的单元部件越来越多,且集成的规模也归来越大,使着微流控芯片有着强大的集成性。同时可以 大量平行处理样品,具有高通量的特点,分析速度快、耗低,物耗少,污染小,分析样品所需要的试剂量仅几微升至几十个微升,被分析的物质的体积甚至在纳升级或皮升级。廉价,安全,因此,微流控分析系统在微型化。集成化合便携化方面的优势为其在生物医学研究、药物合成筛选、环境监测与保护、卫生检疫、司法鉴定、生物试剂的检测等众多领域的应用提供了极为广阔的前景。
  微流控芯片的前景
  微流控分析芯片最初只是作为纳米技术革命的一个补充,在经历了大肆宣传及冷落的不同时期后,最终却实现了商业化生产。微流控分析芯片最初在美国被称为&芯片实验室&(lab-on-a-chip),在欧洲被称为&微整合分析芯片&(micrototal analytical systems),随着材料科学、微纳米加工技术和微电子学所取得的突破性进展,微流控芯片也得到了迅速发展,但还是远不及&摩尔定律&所预测的半导体发展速度。原则上,微流控芯片可以用于各个分析领域,如生物医学、新药物的合成与筛选、以及食品和商品检验、环境监测、刑事科学、军事科学和航天科学等其他重要应用领域,其中生物分析是热点。目前其应用主要集中在核酸分离和定量、DNA 测序、基因突变和基因差异表达分析等。另外,蛋白质的筛分在微流控芯片中也已有报道针对病原微生物基因组的特征性片段、染色体DNA 的序列多态型?基因变异的位点及特征等,设计和选择合适的核酸探针,经PCR 扩增后检测,就能获得病原微生物种属、亚型、毒力、抗药、致病、同源性、多态型、变异和表达等信息,为疾病的诊断和治疗提供一个很好的切入点。
  国际上公认的PCR 产物检测共有五种方法,按其灵敏度高低顺序排列为:毛细管电泳法、固相杂交法、液相杂交法、高压液相杂交法和凝胶电泳法(不推荐临床) 。微流控芯片CE 以毛细管电泳为该芯片主体,无需进行探针杂交,受检样品的信号获得率接近百分之百。微流控芯片CE 可检测15~7500bp范围的PCR 产物,分辨率可达20bp ,样品微量化使扩散进一步减少,分离效果极好,每孔可供多个不同的PCR 产物作同时分析。
  我国在微流控分析方面的研究虽然起步较国外晚了四到五年,但在多个相关的学科领域都具有足够的积累与优势,我国具有世界上最大的微流控芯片市场,用中国的芯片产品占领这一市场是我国科学家责无旁贷的使命。3月26日多名微流控领域的专家也将参加在上海举办的2015(第三届)先进体外诊断技术峰会,共同对微流控的先进技术进行总结和分析,对我国的微流控芯片研究领域进行更多的解读。相信经过不懈的努力,微流控芯片蓬勃的发展在我国很快将会到来。
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