Dissertação

{en_GB=Capillary Biochip for point of use biomedical application} {} EVALUATED

{pt=Dispositivos microfluídicos têm a vindo a tornar-se uma tecnologia atractiva para sistemas de diagnóstico, devido a uma redução do consumo de amostras e reagentes, tempo e custo de análises. Estes dispositivos permitem então simplificar protocolos laboratoriais e realizá-los num único chip de dimensões reduzidas. No entanto, alguns destes dispositivos requerem a combinação destes dispositivos com equipamento externo. Assim, podem tornar-se complexo manuseá-los, dificultando a análise. De modo a resolver estes problemas, surgem os chips capilares. Dispositivos microfluídicos baseados em capilaridade introduzem uma variedade de benefícios, incluindo serem fáceis de manusear e portáteis. Estas devem-se ao facto de que o movimento dos fluídos é apenas controlado pelas características das superfícies que compõem o dispositivo. Tomando partido destas vantagens este trabalho propõem um chip capilar para uma aplicação biomédica específica. Nomeadamente, a detecção da toxina OTA. Os materiais escolhidos para a fabricação do chip foram PDMS e vidro. Este trabalho inclui um estudo intensivo sobre o princípio de funcionamento do dispositivo, designadamente o efeito que várias bombas capilares podem ter no movimento do fluído. Sendo as propriedades das superfícies determinantes em capilaridade a influência de um tratamento com UV/Ozono foi estudado. Em relação à aplicação, o chip demonstrou ser capaz de fornecer as condições necessárias para desenvolver um imunoensaio. Demonstrando ser sensível o suficiente para permitir a detecção das concentrações de OTA de interesse, dentro dos limites legais. O chip capilar proposto neste trabalho combina os requisitos de acessibilidade e portabilidade importantes para dispositivos de diagnóstico., en=Microfluidic devices have become an attractive technology in terms of point of care use, due to reduction of sample and reagents consumption, time and also costs of analysis. These devices allow to simplify laboratory protocols and perform them in a single chip of small dimensions. However, some of the devices developed require combining the chip with external equipment that can be complex for handling and difficult the PoC application. In order to solve these issues, capillary chips come into play. Capillary-driven microfluidics introduce a wide range of benefits, including being user friendly and portability, owed to the fact that fluid flow is only controlled by the surface wetting properties of the device. Taking advantage of these benefits this work proposes a capillary chip for a specific biomedical application, namely an immunoassay or the detection of the mycotoxin OTA. PDMS and glass were the materials chosen for the fabrication of the capillary chips. In addition an intensive study of the work conditions is presented. Namely the effect that different capillary pumps can have in fluid motion. Since surface properties are determinant in capillarity, the influence of the UV/Ozone treatment was also tested. In terms of application, the chip was shown to be capable of providing the required conditions for performing the OTA immunoassay. Demonstrating to be sensitive enough to allow the detection of OTA concentrations within the regulatory limits. The capillary chip proposed in this project combines the requirements for a PoC device, easy to use and portable.}
{pt=capilaridade, dispositivo microfluídico, bombas capilares, tratamento das superfícies, imunoensaio OTA, en=capillarity, microfluidic devices, capillary pumps, surface treatment, OTA immunoassay}

novembro 24, 2015, 11:0

Publicação

Obra sujeita a Direitos de Autor

Orientação

ORIENTADOR

João Garcia da Fonseca

Biosurfit

Doutor

ORIENTADOR

João Pedro Estrela Rodrigues Conde

Departamento de Bioengenharia (DBE)

Professor Catedrático