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標簽 > 微流控
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在計算機微流控仿真課題組,龔玲艷需要從早到晚埋在計算機前,在仿真軟件里建立模型、設定條件、輸入不同的參數(shù)進行運算,對運算結果進行比對分析。
器官芯片的概念提出已久,產(chǎn)業(yè)化的進程卻十分緩慢,探究其中原因,大致可以分為三點。
基于軌道電潤濕的液滴操控技術,有望用于新一代數(shù)字微流控平臺
電潤濕(electrowetting)現(xiàn)象于1875年由法國物理學家Lippmann提出,作為現(xiàn)有最成熟的液滴電操控方法,已成功應用于數(shù)字微流控、傳熱強...
據(jù)麥姆斯咨詢報道,來自鄭州大學楊瀟楠教授課題組與中科院微電子所張文昌副研究員課題組聯(lián)合提出了一種明場成像細胞術(BFIC)技術,以及多幀圖像關聯(lián)(MFI...
以微流控芯片為載體,使用磁鐵將該人造磁細菌的一端吸附在微流控通道的表面,使母細胞在持續(xù)流通的新鮮培養(yǎng)基中進行正常的生長分裂。
10K Genomics是國內(nèi)第一款液滴微流控單細胞測序儀
從市場角度來看,自Fluidigm C1單細胞全自動制備系統(tǒng)面市以來,10X Genomics、BD公司、Illumina公司等相繼推出了商業(yè)化的單細胞...
該研究采取手機微流控紙基芯片技術對尿酸進行含量測定,利用尿酸的還原性,以鐵氰化鉀為氧化劑組成氧化還原體系,通過Fe3?與反應產(chǎn)物亞鐵氰化鉀進行顯色。此外...
一種低成本便攜式的高精度液滴數(shù)字式微量藥物注射方法
據(jù)麥姆斯咨詢報道,近日,加州大學戴維斯分校潘挺睿教授研究團隊在國際上首次提出了一種低成本便攜式的高精度液滴數(shù)字式微量藥物注射方法,實現(xiàn)了超高靈敏度和分辨...
澳大利亞伍倫貢大學李衛(wèi)華教授和唐詩楊博士領導的課題組開發(fā)的集成微液滴生成裝置成功實現(xiàn)了高通量、低成本、更加可控的皮納升液滴生成,具有重要意義。
2019-06-10 標簽:微流控 3033 0
微流控+化學發(fā)光+POCT:“準、快、簡、質(zhì)、小”的飛躍
如前文所述,檢驗精度是POCT設備能否成為臨床診斷依據(jù)的生死命脈。化學發(fā)光的優(yōu)勢正是極高的精準度,微流控則為化學發(fā)光技術在POCT中的應用提供了極為有利...
以色列開發(fā)出比標準檢測快4至10倍的新冠肺炎檢測方法
Haviv指出,磁珠式數(shù)字微流控免疫分析裝置的主要材料為磁珠,可以自動進行,因此,能更有效率的從拭子樣本中提取RNA,速度為目前檢測方法的4至10倍,除...
據(jù)麥姆斯咨詢報道,基于此,來自北京化工大學和新疆科技學院的研究人員于《微納電子技術》期刊發(fā)表論文,對各種基體材料的微流控芯片的生物相容性進行了討論,并對...
迪奇孚瑞:聯(lián)合澳門大學產(chǎn)學研實踐,創(chuàng)新便攜式自動化檢測設備
動脈網(wǎng)獲悉,珠海市迪奇孚瑞生物科技有限公司(以下簡稱迪奇孚瑞)于11月25日參加廣東醫(yī)谷開放日,分享其最新研究成果,加強與醫(yī)療行業(yè)專家的交流。 迪奇孚瑞...
據(jù)麥姆斯咨詢報道,近期,廈門大學機電工程系孫道恒教授課題組在流體—彈性體透鏡陣列的數(shù)字微流控方法研究方面取得重要進展,相關成果被《Nature》(自然)...
微流控電化學磁免疫傳感器是通過集成微型金電極和微流控腔室,通過電化學方法在微型金電極表面修飾石墨烯和金納米顆粒,促進電子轉(zhuǎn)移。
利用獨特的往復流動的微流控芯片技術縮短新冠抗體檢測時間至5分鐘
據(jù)悉,N蛋白是新冠肺炎感染過程中最豐富的病毒結構蛋白,主要通過其獨特的結構將病毒基因組包裹起來,穩(wěn)定病毒基因組,避免病毒RNA降解。
便攜式微流控電化學發(fā)光傳感器在天然水中痕量檢測中的應用
電化學發(fā)光(ECL)傳感器具有檢測范圍寬、分析速度快、信號穩(wěn)定、重現(xiàn)性高等特點,廣泛應用于環(huán)境檢測、食品安全分析和生物臨床診斷等領域。強的ECL信號是傳...
科炬生物2016年啟動微流控技術攻關,2019年宣布實現(xiàn)技術突破、免疫熒光微流控生產(chǎn)鏈全部國產(chǎn)化。憑借該技術,科炬生物相關檢測產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)4分鐘出檢測結...
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