Mikrofluidika: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29570860; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Mikrofluidika''' mengacu pada sistem yang memanipulasi sejumlah kecil [[fluida]] (10<sup>−9</sup> hingga 10<sup>−18</sup> liter) menggunakan saluran-saluran kecil dengan ukuran sekitar puluhan hingga ratusan mikrometer. Mikrofluidika merupakan bidang multidisiplin yang mencakup analisis molekuler, [[biologi molekuler]], dan [[mikroelektronika]]. Bidang ini memiliki berbagai aplikasi praktis dalam perancangan sistem yang memproses fluida dalam volume sangat kecil untuk mencapai [[multipleksing]] (pemrosesan beberapa analisis secara bersamaan), otomatisasi, dan ''high-throughput screening'' (penyaringan atau pengujian sampel dalam jumlah besar secara cepat). Mikrofluidika mulai berkembang pada awal tahun 1980-an dan digunakan dalam pengembangan kepala cetak [[pencetakan sembur tinta|sembur tinta]], [[Mikro-larik DNA|cip DNA]], teknologi ''lab-on-a-chip'', sistem propulsi mikro, dan teknologi termal mikro. | [[File:Microfluidic_Device_(6842746147).jpg|thumb|right|280px|Microfluidic Device (6842746147)]] | ||
'''Mikrofluidika''' mengacu pada sistem yang memanipulasi sejumlah kecil [[fluida]] (10<sup>−9</sup> hingga 10<sup>−18</sup> liter) menggunakan saluran-saluran kecil dengan ukuran sekitar puluhan hingga ratusan mikrometer. Mikrofluidika merupakan bidang multidisiplin yang mencakup analisis molekuler, [[biologi molekuler]], dan [[mikroelektronika]].<ref>George M. Whitesides. [http://www.nature.com/articles/nature05058 The origins and the future of microfluidics]. ''Nature''. Juli 2006. Vol. 442 (7101). hlm. 368–373. doi:10.1038/nature05058.</ref> Bidang ini memiliki berbagai aplikasi praktis dalam perancangan sistem yang memproses fluida dalam volume sangat kecil untuk mencapai [[multipleksing]] (pemrosesan beberapa analisis secara bersamaan), otomatisasi, dan ''high-throughput screening'' (penyaringan atau pengujian sampel dalam jumlah besar secara cepat). Mikrofluidika mulai berkembang pada awal tahun 1980-an dan digunakan dalam pengembangan kepala cetak [[pencetakan sembur tinta|sembur tinta]], [[Mikro-larik DNA|cip DNA]], teknologi ''lab-on-a-chip'', sistem propulsi mikro, dan teknologi termal mikro. | |||
Pada umumnya, sistem mikrofluidika digunakan untuk mengangkut, mencampur, memisahkan, atau memproses fluida dengan berbagai cara. Berbagai aplikasi memanfaatkan pengendalian aliran fluida secara pasif menggunakan [[Kapilaritas|gaya kapiler]], melalui elemen-elemen yang memodifikasi aliran kapiler, yang berfungsi menyerupai resistor aliran dan akselerator aliran. Pada beberapa aplikasi, digunakan pula mekanisme penggerak eksternal untuk mengarahkan perpindahan fluida. Contohnya adalah penggerak berputar yang memanfaatkan gaya sentrifugal untuk mengangkut fluida pada cip pasif. ''Mikrofluidika aktif'' mengacu pada manipulasi fluida kerja secara terkontrol dengan menggunakan komponen mikro aktif, seperti [[pompa mikro|mikropompa]] atau [[katup mikro|mikrokatup]]. Mikropompa berfungsi mengalirkan fluida secara kontinu atau digunakan untuk pemberian dosis, sedangkan mikrokatup mengatur arah aliran maupun pola pergerakan cairan yang dipompa. Berbagai proses yang biasanya dilakukan di laboratorium sering kali diperkecil dan diintegrasikan ke dalam satu chip. Pendekatan ini meningkatkan efisiensi dan mobilitas, sekaligus mengurangi volume sampel dan reagen yang diperlukan. | Pada umumnya, sistem mikrofluidika digunakan untuk mengangkut, mencampur, memisahkan, atau memproses fluida dengan berbagai cara. Berbagai aplikasi memanfaatkan pengendalian aliran fluida secara pasif menggunakan [[Kapilaritas|gaya kapiler]], melalui elemen-elemen yang memodifikasi aliran kapiler, yang berfungsi menyerupai resistor aliran dan akselerator aliran. Pada beberapa aplikasi, digunakan pula mekanisme penggerak eksternal untuk mengarahkan perpindahan fluida. Contohnya adalah penggerak berputar yang memanfaatkan gaya sentrifugal untuk mengangkut fluida pada cip pasif. ''Mikrofluidika aktif'' mengacu pada manipulasi fluida kerja secara terkontrol dengan menggunakan komponen mikro aktif, seperti [[pompa mikro|mikropompa]] atau [[katup mikro|mikrokatup]]. Mikropompa berfungsi mengalirkan fluida secara kontinu atau digunakan untuk pemberian dosis, sedangkan mikrokatup mengatur arah aliran maupun pola pergerakan cairan yang dipompa. Berbagai proses yang biasanya dilakukan di laboratorium sering kali diperkecil dan diintegrasikan ke dalam satu chip. Pendekatan ini meningkatkan efisiensi dan mobilitas, sekaligus mengurangi volume sampel dan reagen yang diperlukan. | ||
==Lihat pula== | ==Lihat pula== | ||
* [[Advanced Simulation Library]] | * [[Advanced Simulation Library]] | ||
* [[Fluidika]] | * [[Fluidika]] | ||
* [[uFluids@Home]] | * [[uFluids@Home]] | ||
==Bacaan lebih lanjut== | ==Bacaan lebih lanjut== | ||
* | |||
* | |||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | |||
* | |||
* Folch, Albert. ''Hidden in Plain Sight: The History, Science, and Engineering of Microfluidic Technology'' (MIT Press, 2022) [http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=57939 online review] | * Folch, Albert. ''Hidden in Plain Sight: The History, Science, and Engineering of Microfluidic Technology'' (MIT Press, 2022) [http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=57939 online review] | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
== Referensi == | |||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | |||
== | Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikrofluidika&oldid=29570860 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29570860 (2026-08-13T09:04:12Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | ||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 27 Agustus 2026 08.59

Mikrofluidika mengacu pada sistem yang memanipulasi sejumlah kecil fluida (10−9 hingga 10−18 liter) menggunakan saluran-saluran kecil dengan ukuran sekitar puluhan hingga ratusan mikrometer. Mikrofluidika merupakan bidang multidisiplin yang mencakup analisis molekuler, biologi molekuler, dan mikroelektronika.[1] Bidang ini memiliki berbagai aplikasi praktis dalam perancangan sistem yang memproses fluida dalam volume sangat kecil untuk mencapai multipleksing (pemrosesan beberapa analisis secara bersamaan), otomatisasi, dan high-throughput screening (penyaringan atau pengujian sampel dalam jumlah besar secara cepat). Mikrofluidika mulai berkembang pada awal tahun 1980-an dan digunakan dalam pengembangan kepala cetak sembur tinta, cip DNA, teknologi lab-on-a-chip, sistem propulsi mikro, dan teknologi termal mikro.
Pada umumnya, sistem mikrofluidika digunakan untuk mengangkut, mencampur, memisahkan, atau memproses fluida dengan berbagai cara. Berbagai aplikasi memanfaatkan pengendalian aliran fluida secara pasif menggunakan gaya kapiler, melalui elemen-elemen yang memodifikasi aliran kapiler, yang berfungsi menyerupai resistor aliran dan akselerator aliran. Pada beberapa aplikasi, digunakan pula mekanisme penggerak eksternal untuk mengarahkan perpindahan fluida. Contohnya adalah penggerak berputar yang memanfaatkan gaya sentrifugal untuk mengangkut fluida pada cip pasif. Mikrofluidika aktif mengacu pada manipulasi fluida kerja secara terkontrol dengan menggunakan komponen mikro aktif, seperti mikropompa atau mikrokatup. Mikropompa berfungsi mengalirkan fluida secara kontinu atau digunakan untuk pemberian dosis, sedangkan mikrokatup mengatur arah aliran maupun pola pergerakan cairan yang dipompa. Berbagai proses yang biasanya dilakukan di laboratorium sering kali diperkecil dan diintegrasikan ke dalam satu chip. Pendekatan ini meningkatkan efisiensi dan mobilitas, sekaligus mengurangi volume sampel dan reagen yang diperlukan.
Lihat pula
Bacaan lebih lanjut
- Folch, Albert. Hidden in Plain Sight: The History, Science, and Engineering of Microfluidic Technology (MIT Press, 2022) online review
Referensi
- ↑ George M. Whitesides. The origins and the future of microfluidics. Nature. Juli 2006. Vol. 442 (7101). hlm. 368–373. doi:10.1038/nature05058.
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 29570860 (2026-08-13T09:04:12Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.