
I microchip sono strumenti preziosi nella terapia clinica, nella diagnosi di malattie e nel monitoraggio ambientale. Molti microchip offrono elevata sensibilità, specificità, tempi di risposta rapidi e facilità d'uso. I microchip che incorporano particelle micro-nanostrutturate sono destinati a svolgere un ruolo cruciale nei futuri progressi. Tuttavia, il trasporto di fluidi ad alta efficienza energetica e controllato direzionalmente sui microchip rimane una sfida significativa nelle applicazioni diagnostiche. Questa ricerca propone lo sviluppo di microchip super-bagnabili e scivolosi basati su nanomateriali, utilizzando nanostrutture di silice derivate dalla fuliggine di candela, la modellazione idrofila assistita dalla fotolitografia e la biofunzionalizzazione con peptidi RGD. Superfici superidrofobiche scivolose infuse di liquido saranno create utilizzando polietere perfluorurato (PFPE) per ottenere proprietà antivegetative, arricchimento di analiti e trasporto di gocce senza energia. Le regioni idrofile saranno funzionalizzate con peptidi Arg-Gly-Asp (RGD) per fornire interfacce di cattura biologicamente attive ed emocompatibili.
I. Layout Generale e Flusso Narrativo: Impiegare un flusso n...