成果介绍
该技术结合微纳加工、纳米材料、生物技术、控制科学与工程等,设计和制备高通量微流控芯片,进而形成智能系统。应用前景广阔,在生物医学方面,可检测到单细胞级别的信息,使患者在早期发现并及时治疗,提高治愈率以及人们的生活水平。在环境检测方面,可快速大批量检测各种危害金属粒子和有害物质。在海洋方面,可对海洋微生物进行实时大批量快速检测和分析,从而提高对海洋环境和海洋生物的检测和分析效率,同时简化对海洋样本的运送。
目前,国际上均在该方向进行布局,研究团队主要有海外归国人员组成,掌握国际先进的技术和工艺。国外类似技术已经进行产业化推广,获得上千万美金的融资支持。
创新性(重点阐明如何区别于传统技术,专利等知识产权状况)
该技术是基于多学科的交叉融合技术,可将从制样,检测和分析集成到一个非常小的芯片上,在极短的时间内得到结果,而且使用样品量小,具有成本低,通量高,效率高的优点。
独占性(重点阐明技术上是否难以获取或复制)
该技术是基于多学科的交叉融合技术,自行设计芯片与智能控制系统,并形成了自主独立的知识产权,难以复制;而且产品的研发需要较长时间的团队密切合作研究。
盈利性(重点阐明是否带来成本下降或性能提高)
该技术可将从制样,检测和分析集成到一个非常小的芯片上,在极短的时间内得到结果,而且使用样品量小,具有成本低,通量高,效率高的优点。
持续性(重点阐明技术储备和持续创新能力)
研究团队已经布局了一系列的应用研究,基于该芯片系统,将会形成一系列的智能装备。
先进性(重点阐明技术水平,主要性能指标国内外比较,替代技术发展趋势和现状等)
围绕低成本、高精度、高可靠性、高重复性、多参数的传感芯片和实时、便携、快速分析功能的测试系统,突破生化传感的新原理、新技术、新方法,实现多种生化传感芯片的批量制备、系统集成和整机系统。并利用高增敏生化传感技术,实现在生物医学、环境检测和海洋领域的生物信息的实时快速检测,达到国际先进水平。
成果亮点
团队介绍
成果资料