在可預見的未來,微流控技術至少可以在下列領域中給我們帶來福利:
1, 微流控+體外診斷: 目前很多公司已經開始布局,就像上面提到的,在生化檢測方面由于利潤被壓縮的很低,且市場發展比較成熟, 在這方面微流控的應用可能會受到一定限制,僅僅是成本和應用上的限制, 并不是技術上的限制. 而在免疫方面,已經有很多國外公司有比較成熟的產品上市, 比如 上面貼出來的圖片. 還有我以前的公司是做離心微流控芯片,產品也是同行的佼佼者. 國內公司目前也有些大公司和創新型公司已經開始布局,這應該是微流控領域的同行們的工作機會吧.
2, 微流控+分子檢測: 我把分子檢測單獨拉出來討論,是因為我覺得以后微流控的主流戰場是分子檢測, 因為體外診斷的終極手段要歸結到DNA序列或空間結構上,而非目前主流的基于蛋白質或細胞的檢測. 這個鄰域在以后的應用比如Illumina公司的測序方法,還有傳染性細菌,或病毒的核酸分子或特定片斷的定性和定量,還包括有原癌基因的篩查等.我想未來的五到十年這個鄰域的發展得更加成熟.
3.微流控+藥物篩選: 同理,隨著我國老齡人口的增加, 不僅依靠檢測儀器的需求會大幅增加,而且治療疾病的藥物需求也會猛烈增長, 微流控由于其需要的樣品少,高通量等技術優勢會逐漸被藥物篩選或藥學鄰域測試所接受和應用.
4, 微流控+實驗室: 芯片實驗室一直是生物或化學實驗人員的夢想,希望有一天可以實現向拼裝積木一樣的將我們所需要的模塊拼接到一起, 構建我們試驗所需要的反應平臺. 2004年美國 Business 2.0雜志在一篇封面文章把芯片實驗室列為"改變未來的七種技術之一".2006年7月 Nature雜志發表了一期題為"芯片實驗室"專輯,從不同角度闡述了芯片實驗室的研究歷史、現狀和應用前景,并在編輯部的社評中指出:芯片實驗室可能成為"這一世紀的技術".當然,前景是光明的,道路是曲折的. 這種微流控模塊如何標準化,如何有效拼接,如果實現不同實驗需求等等問題,也將構成芯片實驗室發展的攔路虎.
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