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標(biāo)簽 > 微流控
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基于軌道電潤(rùn)濕的液滴操控技術(shù),有望用于新一代數(shù)字微流控平臺(tái)
電潤(rùn)濕(electrowetting)現(xiàn)象于1875年由法國(guó)物理學(xué)家Lippmann提出,作為現(xiàn)有最成熟的液滴電操控方法,已成功應(yīng)用于數(shù)字微流控、傳熱強(qiáng)...
從生物電子到石墨烯器件,越來(lái)越多新興的柔性電子應(yīng)用都要求能夠?qū)?dǎo)電、介電和半導(dǎo)體材料精確沉積到各種柔性基底上。對(duì)于這些應(yīng)用,與接觸印刷相比,非接觸印刷制...
本文介紹Beonchip微流控芯片的十大常見(jiàn)問(wèn)題
微流控技術(shù)在納米給藥領(lǐng)域的研究進(jìn)展
更重要的是,納米顆粒可以在微流控混合器中實(shí)現(xiàn)連續(xù)生產(chǎn),同時(shí)微流控混合器能夠?yàn)榧{米顆粒的合成提供穩(wěn)定且可控的反應(yīng)環(huán)境,有利于持續(xù)合成尺寸、形狀、表面物化性...
用于癌細(xì)胞轉(zhuǎn)移亞型無(wú)標(biāo)記分層的微流控流式細(xì)胞儀+深度學(xué)習(xí)
細(xì)胞變形性(Cellular deformability)是醫(yī)學(xué)上評(píng)價(jià)細(xì)胞生理狀態(tài)的一種很有前景的生物標(biāo)志物。
為了探索生理?xiàng)l件下紅細(xì)胞的行為,研究人員需要對(duì)細(xì)胞施加具有相對(duì)強(qiáng)流量的高剪切速率。然而,從實(shí)驗(yàn)角度來(lái)看,在常規(guī)流變儀中以高剪切速率使用水樣溶液有較高難度...
2018-10-09 標(biāo)簽:微流控 2644 0
所謂的液滴微流控技術(shù),指的是在封閉的微通道網(wǎng)絡(luò)中生成和操控上百萬(wàn)個(gè)納升至皮升級(jí)液滴的一種尖端技術(shù),可以顯著加快生物、醫(yī)學(xué)研究速度,降低樣本消耗,為生物和...
2022-07-12 標(biāo)簽:芯片網(wǎng)絡(luò)微流控 2638 0
普施康開(kāi)發(fā)微流控凝血新技術(shù),已在全國(guó)400多家醫(yī)院應(yīng)用
據(jù)介紹,“普施康”自創(chuàng)立起就專(zhuān)注于體外診斷試劑和儀器的研發(fā)、制造、整合及服務(wù),并應(yīng)用國(guó)際領(lǐng)先的微流控盤(pán)式芯片平臺(tái)技術(shù),結(jié)合獨(dú)創(chuàng)的微量全血分離功能,研發(fā)出...
2020-10-21 標(biāo)簽:檢測(cè)系統(tǒng)微流控 2626 0
據(jù)麥姆斯咨詢(xún)報(bào)道,微流控檢測(cè)卡由衛(wèi)星“BioSentinel”攜帶進(jìn)入深太空,將用于研究太空輻射對(duì)酵母的影響。
點(diǎn)成分享丨POCT中的“顛覆性技術(shù)”——微流控芯片應(yīng)用實(shí)例分享
POCT概述POCT,即時(shí)檢驗(yàn),指在患者身邊直接進(jìn)行診斷,快速得到檢驗(yàn)結(jié)果的一種新技術(shù)。廣義的POCT儀器需直接置于家庭、社區(qū)、事故災(zāi)害現(xiàn)場(chǎng)或資源匱乏地...
一種被稱(chēng)為原位轉(zhuǎn)移光固化(IsT-VPP)的3D打印技術(shù)
研究人員通過(guò)使用原位轉(zhuǎn)移光固化技術(shù),能夠加工高度為10μm且精度高(在2μm水平內(nèi))微流控通道,而無(wú)需使用降低透明度或制造速度的液體樹(shù)脂。而立體光固化(...
MEMS代工廠(chǎng)開(kāi)發(fā)硅基微流控原型平臺(tái)
位于比利時(shí)的MEMS代工廠(chǎng)X-Fab開(kāi)發(fā)了一種硅基微流控原型平臺(tái),將于明年年初正式上市。 X-Fab已經(jīng)開(kāi)放了一系列功能,可以直接在CMOS裸片上構(gòu)建微...
微載體在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。尤其是當(dāng)微載體應(yīng)用在藥物遞送系統(tǒng)中時(shí),其與傳統(tǒng)的給藥方式相比,具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),例如:毒副作用低、有效利用率高、穩(wěn)定性高、可...
2019-02-02 標(biāo)簽:微流控 2559 0
基于微流控的免疫檢測(cè)芯片,使得氯霉素檢測(cè)時(shí)間比傳統(tǒng)方法縮短了6倍
近日,上海理工大學(xué)光電信息與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院未來(lái)光學(xué)團(tuán)隊(duì)超精密光學(xué)制造課題組張大偉教授、鄭璐璐老師在莊松林院士指導(dǎo)下,帶領(lǐng)博士研究生趙曼彤同學(xué)在國(guó)際權(quán)威期...
實(shí)時(shí)熒光LAMP微流控芯片用于高值乳品多重鑒別
為了滿(mǎn)足不同物種乳品的現(xiàn)場(chǎng)快速鑒別需求,該團(tuán)隊(duì)針對(duì)線(xiàn)粒體種屬特異性基因設(shè)計(jì)了擴(kuò)增引物,開(kāi)發(fā)了牦牛奶等重組酶聚合酶-核酸試紙條快速檢測(cè)技術(shù)。該方法無(wú)需PC...
2021-05-24 標(biāo)簽:芯片檢測(cè)技術(shù)微流控 2533 0
利用微流控氣噴紡絲法制備大面積高強(qiáng)度的人造皮膚
據(jù)介紹,迄今為止,大多數(shù)研究成果集中于小面積創(chuàng)面皮膚的修復(fù)。在大面積燒傷以及腹腔開(kāi)放后腹腔內(nèi)臟器裸露保護(hù)方面的研究甚少。這主要是因?yàn)椋骨婚_(kāi)放后,創(chuàng)面面...
一項(xiàng)名為用于核酸多重評(píng)估的組合陣列反應(yīng)的新型檢測(cè)技術(shù)
這個(gè)橡膠材質(zhì)的芯片只比智能手機(jī)稍大,其上有數(shù)以萬(wàn)計(jì)的小孔。使用CARMEN平臺(tái)時(shí),研究人員須先從樣品中取得病毒RNA并擴(kuò)增其遺傳物質(zhì),再將其獨(dú)特的螢光染...
在創(chuàng)立阿卡索之前,通過(guò)一次偶然的機(jī)會(huì),團(tuán)隊(duì)接觸到微球產(chǎn)品,看到了單分散微球的商業(yè)價(jià)值。憑借出色的專(zhuān)業(yè)判斷,他們敏銳地意識(shí)到,如果能有一種平臺(tái)化的制備技術(shù)...
基于雙切向流的微流控分離裝置,實(shí)現(xiàn)外泌體的高效分離與富集
近日,東南大學(xué)劉松琴教授團(tuán)隊(duì)在國(guó)際期刊Analytica Chimica Acta上發(fā)表了題為“A double tangential flow fil...
一種集成式微流控液滴數(shù)字化等溫?cái)U(kuò)增(LAMP)方法
數(shù)字化核酸分析,如數(shù)字PCR技術(shù),是一種基于大規(guī)模分散體系的絕對(duì)定量分析方法,具有不依賴(lài)標(biāo)準(zhǔn)品的絕對(duì)定量分析能力,然而,現(xiàn)有數(shù)字化核酸分析產(chǎn)品,通常采用...
編輯推薦廠(chǎng)商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語(yǔ)言教程專(zhuān)題
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