首页|用于循环肿瘤细胞分选的双螺旋惯性微流控芯片设计与仿真

用于循环肿瘤细胞分选的双螺旋惯性微流控芯片设计与仿真

扫码查看
在弯曲流道中流体的惯性效应明显时,微流道中的微球受到惯性升力和Dean曳力发生侧向运动,从而实现微球分离.使用SolidWorks软件构建双螺旋微流控芯片模型,然后用Meshing软件进行网格划分,采用Ansys Fluent软件对微流体中微球的运动状态进行仿真模拟.结果显示:在较宽的雷诺数(25-375)下,双螺旋微流控芯片在惯性分选不同大小的微球时,S型结直经(2.25mm、2.7mm、3.15mm)、通道高度(100μm、125μm、150μm)对微球分选均有影响,微球的聚焦情况与微通道结构有关,通道结构改变,导致惯性升力和Dean曳力的变化,从而影响微球在微通道中的聚焦情况.在S型结直径为2.7mm、通道高度为100μm,雷诺数为200时,各微球之间距离最大,分选效果最佳.本研究为设计用于分选循环肿瘤细胞的微流控芯片设计提供理论依据和参考.
Design and simulation of double helix inertial microfluidic chip for circulating tumor cell sorting

魏亚菲、祖向阳、宋克纳、胡志刚

展开 >

河南科技大学医学技术与工程学院,洛阳 471023

惯性效应 CTCs分选 微流控芯片设计 仿真模拟

国家自然科学基金河南省科技攻关计划河南省高等学校重点科研项目洛阳市公共安全项目

1210413421210231088721A4160052101024A

2024

制造业自动化
北京机械工业自动化研究所

制造业自动化

CSTPCD
影响因子:0.482
ISSN:1009-0134
年,卷(期):2024.46(3)
  • 21