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微流控芯片技术是以微电子机械系统(Micro Electro Mechanical System, MEMS)为基础的一种全新的技术。它可以将微通道、微泵和微阀、微反应室、微混合器等不同的微结构在硅片、玻璃和有机聚合物等材料上加工制作出来,在一块很小的芯片上实现样品进样、反应、混合、分离和检测等功能,将整个过程由复杂化向简单化、微型化、集成化发展,从而实现“微全分析系统(Micro Total Analysis Systems,μTAS)”。微流控芯片作为微全分析系统的核心部件,如何在微流控芯片中实现实时监控、集成操作是整个系统的关键,目前在这方面的研究比较少。为此,本论文以微流控芯片为切入点,根据微流控芯片和虚拟仪器技术的特点和功能要求,开发了一套基于虚拟仪器技术的微流控芯片控制系统,在微流控芯片中实现了对微流体进样、分离、混合、细胞捕获等过程的精确控制、自动控制,具有实时控制、实时监测等多种功能。(1)根据微流控芯片的功能要求,基于虚拟仪器技术的特点,从硬件和软件两方面来设计微流控芯片控制系统;(2)采用NI PCI-6513数据采集卡,对微阀、微泵的性能进行了测试,优化了系统;(3)完成了整个系统构建及程序编写工作,并进行了微流体精确控制、芯片内自动化控制、细胞捕获等试验,获得了满意的结果。本论文研究表明,基于虚拟仪器技术的微流控芯片控制系统具有样品用量小、检测速度快、微流体精确控制、实时监测等功能,易于实现微型化、集成化和自动化。可以根据要求对微流控芯片的微泵、微阀进行性能测试并获得可靠、直观的数据,这对系统结构的设计和试验数据的分析均具有理论指导作用。此系统对微流控芯片的微全分析系统做了进一步的改进,满足了微流控芯片微型化、集成化、功能多样化、控制自动化等要求,在未来生物学应用方面有着广阔的应用前景,同时也为微流控芯片的产业化发展提供了新的理论参考。