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  • Une nouvelle technique de tri des microparticules utilise des ondes sonores
    Schéma schématique d'une puce acoustofluidique pour la séparation basée sur la forme. a Un diagramme schématique du dispositif acoustofluidique proposé. b Vue de dessus du microcanal intermédiaire. c Vue en coupe du microcanal intermédiaire. d Un système modélisé par un ellipsoïde rigide exposé à des ondes progressives planes incidentes. Crédit :Microsystèmes et nano-ingénierie (2024). DOI :10.1038/s41378-023-00636-7

    Grâce aux progrès rapides des petites technologies, nous utilisons principalement la microfluidique pour trier les minuscules particules par taille. Mais il existe désormais une nouvelle façon de les trier par forme, ce qui pourrait s'avérer très utile pour les tests médicaux et chimiques. Une étude récente introduit une nouvelle méthode utilisant des ondes sonores pour séparer les particules de forme étrange des particules rondes sans avoir besoin d'étiquettes. Cette avancée pourrait conduire à de meilleures façons d'administrer des médicaments ou de diagnostiquer des maladies en proposant une approche plus intelligente du tri de ces minuscules particules.



    Dans le domaine de la microfluidique, la séparation des microparticules uniquement en fonction de leur taille est la norme. Cependant, distinguer ces particules par forme est crucial pour faire progresser les analyses biomédicales et chimiques. Cette approche nécessite des techniques innovantes capables d'identifier et de séparer des micro-objets présentant des différences de forme subtiles, allant au-delà des méthodes traditionnelles de séparation basées sur la taille.

    Cette évolution vers une séparation basée sur la forme ouvre de nouvelles possibilités pour une recherche biomédicale, des diagnostics et diverses applications plus précises et plus efficaces dans les analyses chimiques, soulignant la nécessité de progrès dans la technologie microfluidique pour explorer ce potentiel inexploité.

    Une étude récente dans Microsystèmes et nano-ingénierie a introduit une nouvelle méthode acoustofluidique capable de séparer des micro-objets en fonction de leur forme, à l'aide d'ondes acoustiques de surface. Cette technique sans étiquette marque une avancée significative dans les technologies microfluidiques.

    Dans cette étude, les chercheurs ont réalisé une percée significative dans le domaine de la microfluidique, en introduisant une technique acoustofluidique innovante qui distingue et sépare les microparticules en fonction de leur forme plutôt que de leur taille. Cette méthode, utilisant des ondes acoustiques de surface, manipule habilement les ellipsoïdes allongés et les microparticules sphériques, permettant leur séparation avec une précision sans précédent.

    Cette avancée découle de la prise de conscience que la forme, une propriété essentielle souvent négligée, peut fournir des informations plus nuancées dans diverses applications. En focalisant les ondes acoustiques, l’équipe a réussi à démontrer que des objets non sphériques peuvent être alignés et séparés, obtenant ainsi une pureté et une efficacité élevées. Cette recherche remet non seulement en question les méthodes de séparation conventionnelles, mais établit également une nouvelle norme en matière de précision dans la manipulation de micro-objets.

    Le Dr Jinsoo Park, chercheur principal de l'étude, déclare :"Cette méthode améliore non seulement la précision de la séparation des micro-objets, mais ouvre également de nouvelles voies dans la recherche et le diagnostic biomédicaux, permettant des analyses plus précises et efficaces."

    Cette recherche a un vaste potentiel, couvrant tout, depuis l'amélioration de l'administration de médicaments jusqu'à l'identification de cellules spécifiques à des fins de diagnostic. Avec des développements ultérieurs, il pourrait révolutionner des domaines tels que l'ingénierie biomédicale et les sciences de l'environnement, offrant une compréhension et une gestion plus approfondies du domaine microscopique.

    Plus d'informations : Muhammad Soban Khan et al, Séparation acoustofluidique de micro-objets allongés et sphériques, Microsystèmes et nano-ingénierie (2024). DOI :10.1038/s41378-023-00636-7

    Fourni par l'Institut de recherche sur l'information aérospatiale, Académie chinoise des sciences




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