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微流控芯片分析具有试剂用量少、分析时间短、器件小型化并易集成和流体可控等特点,在实验条件优化、分离检测以及有机或无机物合成等早期研究领域具有广泛的应用。但是,随着人们对自动化、高通量和高集成微流控系统日益增长的需求,单一的、传统的微流控芯片分析已显得捉襟见肘,不敷需要。因此,新颖的、具有各别功能和多功能区的芯片微结构设计和制造在生化分析、临床诊断、药物筛选和运输、细胞组织工程以及培养等生命科学领域的作用变得越来越显著,并受到科研工作者的广泛关注。然而,对于普通实验室来说,这些空间分离和不同性质区域的