
Les micropuces sont des outils précieux en thérapie clinique, diagnostic de maladies et surveillance environnementale. De nombreuses micropuces offrent une sensibilité élevée, une spécificité, des temps de réponse rapides et une facilité d'utilisation. Les micropuces intégrant des particules micro-nanostructurées sont sur le point de jouer un rôle crucial dans les progrès futurs. Cependant, le transport de fluides économe en énergie et contrôlé directionnellement sur les micropuces reste un défi important dans les applications diagnostiques. Cette recherche propose le développement de micropuces supermouillables et glissantes à base de nanomatériaux, utilisant des nanostructures de silice dérivées de la suie de bougie, un motif hydrophile assisté par photolithographie et une biofonctionnalisation par des peptides RGD. Des surfaces superhydrophobes glissantes imprégnées de liquide seront créées à l'aide de polyéther perfluoré (PFPE) pour obtenir des propriétés antisalissures, un enrichissement des analytes et un transport de gouttelettes sans énergie. Les régions hydrophiles seront fonctionnalisées avec des peptides Arg-Gly-Asp (RGD) pour fournir des interfaces de capture biologiquement actives et hémocompatibles.
I. Disposition générale et flux narratif : Employer un flux ...