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標簽 > 微流控芯片
微流控芯片技術(shù)(Microfluidics)是把生物、化學、醫(yī)學分析過程的樣品制備、反應、分離、檢測等基本操作單元集成到一塊微米尺度的芯片上, 自動完成分析全過程。由于它在生物、化學、醫(yī)學等領(lǐng)域的巨大潛力,已經(jīng)發(fā)展成為一個生物、化學、醫(yī)學、流體、電子、材料、機械等學科交叉的嶄新研究領(lǐng)域。
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使用傳統(tǒng)的硅-玻璃體系能夠以各種方式制備微流控芯片,易于硅加工和表面修飾,并且有利于后續(xù)應用,例如細胞接種及相關(guān)研究。
淺析雙室微流控芯片用于再現(xiàn)?胰腺導管腺癌微環(huán)境
H&E和上皮細胞粘附分子(EpCAM)染色實驗驗證了類器官細胞與原始組織在結(jié)構(gòu)和功能上的一致性。
用于無標記生物分子痕量檢測的新型液面輔助SERS微流控技術(shù)
表面增強拉曼散射/光譜(SERS)自1974年發(fā)現(xiàn)以來,因其強大的痕量檢測能力,已被證實在環(huán)境監(jiān)測、食品安全、生物醫(yī)療,國防安全等諸多領(lǐng)域內(nèi)具有潛在應用價值。
2022-11-09 標簽:微流控芯片 2168 0
本文采用離心微流控芯片實現(xiàn)血液中白細胞的分離提取。該芯片在 5 min 內(nèi)可實現(xiàn) 100 ul 血液中 白細胞提取。
2022-10-31 標簽:微流控芯片 3638 0
紙基微流控芯片是一種紙質(zhì)基底芯片,具有性能優(yōu)良、價格低廉的優(yōu)勢,然而其制備技術(shù)多依賴專業(yè)昂貴的設(shè)備,限制了紙基微流控芯片的發(fā)展。
微流控芯片-質(zhì)譜聯(lián)用技術(shù)在細胞代謝和藥物代謝方面的應用
總體來看,經(jīng)過20多年的發(fā)展,微流控芯片-質(zhì)譜聯(lián)用技術(shù)已經(jīng)成為細胞生物學研究的重器,廣泛應用于細胞代謝和藥物篩選(包括藥物吸收、轉(zhuǎn)運、代謝等)研究中,尤...
微流控耦合高分辨質(zhì)譜技術(shù)檢測單個細胞內(nèi)代謝物
單細胞代謝組學可以直接獲得單個細胞的代謝物信息,從而深入了解單個細胞的生理行為與其化學成分之間的關(guān)系。
最后,研究人員分析了微流控微波生物傳感器的局限性和發(fā)展前景,并指出,可以針對器件小型化和靈敏度提升進行優(yōu)化。
基于智能手機控制設(shè)計的自動化便攜式系統(tǒng)
本文開發(fā)了一種基于智能手機控制的自動化便攜式系統(tǒng),采用 LAMP 等溫擴增技術(shù)可實現(xiàn)對特定病原體靶標的檢測。采用磁珠法來純化病毒或細菌樣品。在低溫下實現(xiàn)...
開發(fā)一種將所有板堆疊并裝訂成“書”狀結(jié)構(gòu)的電化學紙微裝置
因紙具有通過毛細作用自然吸液的能力,紙基微流控技術(shù)消除了對泵和其它流體流量儀表的需求。
基于化學水熱合成反應的激光直寫增材技術(shù)可實現(xiàn)微流控結(jié)構(gòu)圖案制作
激光直寫技術(shù)作為一種新興的微納加工方式,直接將激光聚焦到基底表面。通過激光自身或載物臺的移動,無需制造光掩模就可以在基底上繪制圖案。因此,通過發(fā)展代替新...
如何調(diào)節(jié)表觀遺傳狀態(tài)和細胞重編程
細胞重編程技術(shù)可用于獲得或研究臨床所需的目的細胞類型,在再生醫(yī)學、疾病模型構(gòu)建和藥物篩選中具有廣泛的應用。
研究人員構(gòu)建了一種具有紡錘形微柱陣列結(jié)構(gòu)和明膠逐層修飾的三維(3D)微流控芯片(圖2)。之前的研究表明,微柱陣列可以在流體通過微通道時產(chǎn)生各向異性流動,...
利用微流控層流實現(xiàn)多種先進聚合物薄膜的可控制設(shè)備
通過合理設(shè)計微流控通道,即可在微流控芯片中產(chǎn)生并在微米尺度上精準操縱液體層流。在層流作用下,液體可以在微流控通道內(nèi)并行流動,即使多個互溶性流體平行交匯,...
微流控技術(shù)由微加工技術(shù)與三維培養(yǎng)相結(jié)合產(chǎn)生,在體外細胞培養(yǎng)中潛力較高。
2019-05-07 標簽:微流控芯片 8305 0
基于微流控芯片技術(shù)的多重誘導神經(jīng)芯片模型
中南大學基礎(chǔ)醫(yī)學院生物醫(yī)學工程系劉文明課題組和西北農(nóng)林科技大學化學與藥學院王進義課題組針對這一問題,采用微流控芯片技術(shù),并通過在特定微管道內(nèi)引入水凝膠材...
2019-03-22 標簽:神經(jīng)系統(tǒng)微流控芯片神經(jīng)元 4380 0
在科學分析中,微流控技術(shù)相比于傳統(tǒng)宏觀尺度分析,具備更多優(yōu)點,這主要是由于微流控回路中各個器件的尺寸大大減小,以及微小體積中流體行為的意外改變,例如低雷...
隨著材料科學、微納米加工技術(shù)和微電子學所取得的突破性進展,微流控芯片也得到了迅速發(fā)展,但還是遠不及"摩爾定律"所預測的半導體發(fā)展速度。
微全分析系統(tǒng)的概念是在1990年首欠由瑞士Ciba2Geigy公司的Manz與Widmer提出的,當時主要強調(diào)了分析系統(tǒng)的微與全,及微管道網(wǎng)絡的MEMS...
該研究基于光誘導微流控芯片,利用動態(tài)變化的數(shù)字光掩膜,實現(xiàn)了多維水凝膠結(jié)構(gòu)的層層微制造,并且具備非紫外、快速、靈活、可重構(gòu)的優(yōu)點,為建立體外類生命系統(tǒng)、...
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