Lompat ke isi

Mikrofluidika

Ensiklopedia Pengetahuan Universitas Islam Sultan Agung
Revisi sejak 27 Agustus 2026 08.24 oleh Maintenance script (bicara | kontrib) (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29570860; atribusi sumber disertakan.)
(beda) ← Revisi sebelumnya | Revisi terkini (beda) | Revisi selanjutnya → (beda)

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. 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

Referensi

Bacaan lebih lanjut

  • Folch, Albert. Hidden in Plain Sight: The History, Science, and Engineering of Microfluidic Technology (MIT Press, 2022) online review


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). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.