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標(biāo)簽 > 微流控
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近年來(lái),隨著微流控芯片技術(shù)的不斷發(fā)展,其在生化分析、臨床醫(yī)學(xué)和環(huán)境檢測(cè)等領(lǐng)域展現(xiàn)出了巨大的應(yīng)用潛力。微?;蚣?xì)胞的分離是微流控芯片的一項(xiàng)重要應(yīng)用。微流控芯...
ATA-7020高壓放大器基于數(shù)字微流控的即時(shí)凝血檢測(cè)技術(shù)
實(shí)驗(yàn)名稱:基于數(shù)字微流控的即時(shí)凝血檢測(cè)技術(shù)研究方向:通過(guò)電壓驅(qū)動(dòng)血液液滴,檢測(cè)血液液滴在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中發(fā)生的變化。本實(shí)驗(yàn)中通過(guò)設(shè)置不同的電壓組別來(lái)控制血液液...
基于微流控和細(xì)胞3D培養(yǎng)技術(shù)設(shè)計(jì)的PMC-β和β-M可快速重塑葡萄糖穩(wěn)態(tài)
近年來(lái),組織工程領(lǐng)域迅速發(fā)展,為胰島細(xì)胞移植提供了可靠的解決方案。借助細(xì)胞封裝技術(shù)植入的胰島與機(jī)體形成免疫隔離屏障,允許葡萄糖、氧氣、營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)、代謝廢物...
青島大學(xué)構(gòu)建模擬全水相LLPS的微流控雙水相界面體系
在生命起源時(shí),最初的生物反應(yīng)所需的能量來(lái)源自哪里?維持生命的能量又源自何處?
納米材料具有獨(dú)特的物理化學(xué)性質(zhì),其作為新一代藥物給藥劑型日益受到重視。納米材料的小尺寸能夠增加藥物負(fù)載能力,延長(zhǎng)藥物的血液循環(huán)時(shí)間,并改善藥物的細(xì)胞攝取...
2023-12-12 標(biāo)簽:納米材料微流控生物醫(yī)學(xué) 1531 0
研究結(jié)果表明,相比于NFDPC NCs,由于良好的尺寸均一性,F(xiàn)DPC NCs的癌細(xì)胞攝取量更高,從而抗腫瘤效果更明顯。
相對(duì)較大的孔隙會(huì)促進(jìn)水和阻隔材料(例如PDMS、石蠟和指甲油等)通過(guò)空隙流動(dòng),導(dǎo)致圖案分辨率較差。
2022-07-25 標(biāo)簽:微流控 1401 0
東南大學(xué)在釀酒酵母單細(xì)胞復(fù)制衰老壽命圖像分析算法方面取得進(jìn)展
據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,近日,東南大學(xué)集成電路學(xué)院、電子科學(xué)與工程學(xué)院朱真教授課題組在釀酒酵母單細(xì)胞復(fù)制衰老壽命圖像分析算法方面取得了重要進(jìn)展。該研究結(jié)合計(jì)算...
2023-12-13 標(biāo)簽:芯片神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)微流控 1385 0
?綜述:基于類酶材料的微流控技術(shù)在生物分析方面的應(yīng)用
隨著生物分析需求的不斷增長(zhǎng),如何實(shí)現(xiàn)快速、高效、即時(shí)的檢測(cè)成為目前生物分析領(lǐng)域面臨的挑戰(zhàn)。與傳統(tǒng)方法相比,微流控芯片具有小型化、自動(dòng)化和樣品消耗低的優(yōu)點(diǎn)...
綜上所述,研究人員開(kāi)發(fā)了一種模塊化設(shè)計(jì)的微流控器件,該器件可以用于制備不同的微液滴與微顆粒。
基于液-固摩擦電納米發(fā)電機(jī)的微流控芯片,用于微液滴參數(shù)的無(wú)創(chuàng)自動(dòng)力監(jiān)測(cè)
本研究提出了一種基于液-固摩擦電納米發(fā)電機(jī)的微液滴監(jiān)測(cè)方法算法,它可以實(shí)現(xiàn)對(duì)微液滴參數(shù)的無(wú)創(chuàng)和自動(dòng)力監(jiān)測(cè)??梢酝ㄟ^(guò)電信號(hào)的脈沖頻率和t得到微液滴的頻率、...
綜述:用于生命健康領(lǐng)域的模塊化微流控系統(tǒng)
據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,近期,深圳大學(xué)高等研究院閆昇研究員團(tuán)隊(duì)回顧了最前沿的模塊化微流控系統(tǒng)研究成果,并對(duì)其未來(lái)前景進(jìn)行了討論。該綜述首先介紹了基本微流控模塊...
功率放大器在微流控技術(shù)液滴微顆粒分選中的應(yīng)用
實(shí)驗(yàn)名稱:功率放大器基于微流控技術(shù)的液滴微顆粒分選中的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)?zāi)康模横槍?duì)生物分子的檢測(cè),需對(duì)微液滴進(jìn)行篩選,從大量液滴中篩選出滿足目標(biāo)的液滴,從而極大地...
? 心血管疾病(CVD)是當(dāng)下一項(xiàng)日益嚴(yán)重的公共衛(wèi)生問(wèn)題。藥物開(kāi)發(fā)是治療心血管疾病的重要手段之一。然而,目前的藥物評(píng)價(jià)方法,例如動(dòng)物模型實(shí)驗(yàn),由于其成本...
傷口愈合對(duì)于維持體內(nèi)環(huán)境穩(wěn)定及抵抗外界細(xì)菌感染至關(guān)重要。據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)每年用于傷口治療的醫(yī)療成本高達(dá)200億美元,而臨床數(shù)據(jù)顯示,成人慢性傷口平均需要1年...
2022-08-24 標(biāo)簽:數(shù)據(jù)光子晶體微流控 1105 0
μFCP技術(shù)在控制細(xì)胞球大小方面的優(yōu)越性
細(xì)胞識(shí)別及分揀是實(shí)現(xiàn)精確分配細(xì)胞的關(guān)鍵。與傳統(tǒng)的FACS工作原理一樣,μFCP技術(shù)通過(guò)熒光和散射特性鑒定出目標(biāo)細(xì)胞,并從流體中分揀出來(lái)。
基于微流控紡絲誘導(dǎo)組裝法構(gòu)筑高強(qiáng)度纖維膜,實(shí)現(xiàn)高效太陽(yáng)能水蒸發(fā)
針對(duì)上述問(wèn)題,南京工業(yè)大學(xué)材料化學(xué)工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室陳蘇教授團(tuán)隊(duì)與南京理工大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院肖繼軍教授合作,采用微流控紡絲誘導(dǎo)組裝的方法,通過(guò)氧化石墨烯...
一直以來(lái),人們不斷探索先進(jìn)的光譜表征技術(shù),以推進(jìn)分析測(cè)量科學(xué)和材料表征。光譜表征的挑戰(zhàn)之一是就地從樣品中收集準(zhǔn)確可靠的數(shù)據(jù),
基于液滴微流控平臺(tái)可根據(jù)熒光信號(hào)對(duì)不同化學(xué)性質(zhì)液滴進(jìn)行分選
想象一下,如果我們身體里的細(xì)胞無(wú)法全部打亂成均勻分布會(huì)怎樣?實(shí)際上,在那種情況下,基本已經(jīng)只能算是一個(gè)巨型的多細(xì)胞團(tuán)了,因?yàn)樵谏矬w內(nèi),只有各種不同的細(xì)...
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