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標(biāo)簽 > 微流控芯片
微流控芯片技術(shù)(Microfluidics)是把生物、化學(xué)、醫(yī)學(xué)分析過程的樣品制備、反應(yīng)、分離、檢測(cè)等基本操作單元集成到一塊微米尺度的芯片上, 自動(dòng)完成分析全過程。由于它在生物、化學(xué)、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域的巨大潛力,已經(jīng)發(fā)展成為一個(gè)生物、化學(xué)、醫(yī)學(xué)、流體、電子、材料、機(jī)械等學(xué)科交叉的嶄新研究領(lǐng)域。
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基于微柱陣列的微流控芯片實(shí)現(xiàn)癌癥患者血液中CTCs的有效分離
結(jié)果表明,柱間距離相同的芯片上方的總壓降要高于柱間距離逐漸減小的芯片。相應(yīng)地,在這種狀態(tài)下,細(xì)胞承受的壓力更大、破裂的風(fēng)險(xiǎn)更高,且細(xì)胞活力更低。
微流控成像細(xì)胞分析技術(shù)MIC進(jìn)展與突破
微流控成像細(xì)胞分析技術(shù)(Microchip Imaging Cytometry,MIC)是集合了微流控芯片、流式細(xì)胞術(shù),以及熒光顯微鏡技術(shù)特點(diǎn)的新興檢測(cè)...
2022-12-02 標(biāo)簽:微流控芯片 1878 0
在生物化學(xué)研究中,樣本的濃度梯度制備對(duì)于理解復(fù)雜的生物學(xué)過程至關(guān)重要。濃度梯度在例如DNA分析、藥物篩選和免疫學(xué)分析等多種生物化學(xué)實(shí)驗(yàn)中起核心作用。
微流控耦合高分辨質(zhì)譜技術(shù)檢測(cè)單個(gè)細(xì)胞內(nèi)代謝物
單細(xì)胞代謝組學(xué)可以直接獲得單個(gè)細(xì)胞的代謝物信息,從而深入了解單個(gè)細(xì)胞的生理行為與其化學(xué)成分之間的關(guān)系。
微流控芯片+光學(xué)時(shí)域拉伸成像系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)高通量細(xì)胞成像
成像流式細(xì)胞儀(IFC)是一種極為強(qiáng)大的工具,可應(yīng)用于微生物學(xué)、免疫學(xué)、病毒學(xué)、癌癥生物學(xué)、干細(xì)胞生物學(xué)和代謝工程等多個(gè)領(lǐng)域。
2023-09-19 標(biāo)簽:CCD微流控芯片CMOS技術(shù) 1819 0
用于類器官/器官芯片的便攜式微流控自動(dòng)灌流系統(tǒng)開發(fā)
類器官技術(shù)是近年發(fā)展的前沿生物技術(shù),是一種三維(3D)細(xì)胞培養(yǎng)系統(tǒng)
2023-11-15 標(biāo)簽:微流控芯片自動(dòng)化控制 1697 0
淺析基于微流控芯片的異質(zhì)性細(xì)胞外囊泡精準(zhǔn)分離和定量方法
癌癥的篩查、早期診斷、預(yù)后監(jiān)測(cè)等一直是科學(xué)難題。最常見的癌癥診斷方法主要是基于組織活檢,這種侵入性方法非常耗時(shí),并且在某些患者中存在潛在風(fēng)險(xiǎn),因此不適合...
基于CRISPR技術(shù)的高特異和高靈敏分子診斷方法CRISPR-Dx
“MiCaR”多靶標(biāo)核酸檢測(cè)技術(shù)基于微流控空間編碼和CRISPR-Dx技術(shù),可在40分鐘內(nèi)檢測(cè)30種不同的病原體,靈敏度達(dá)到了0.26 aM。
2022-12-01 標(biāo)簽:微流控芯片 1625 0
基于化學(xué)水熱合成反應(yīng)的激光直寫增材技術(shù)可實(shí)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(tái)的移動(dòng),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...
如何通過微流控技術(shù)進(jìn)一步改善人腦類器官血管化
由于大腦錯(cuò)綜復(fù)雜的細(xì)胞組成和結(jié)構(gòu),在體外建立人類大腦模型長(zhǎng)久以來都是一項(xiàng)極具挑戰(zhàn)性的工作。
2023-07-19 標(biāo)簽:微流控芯片 1592 0
介紹一種高靈敏度多靶標(biāo)核酸檢測(cè)微流控芯片
本文提出一種兩步等溫?cái)U(kuò)增微流控芯片,其中,預(yù)擴(kuò)增進(jìn)行 RPA 擴(kuò)增,第二次擴(kuò)增采用 LAMP 擴(kuò)增。本文可在 40 min 內(nèi)實(shí)現(xiàn)超 16 重檢測(cè)。
2023-08-16 標(biāo)簽:微流控芯片Lamp微流控系統(tǒng) 1581 0
全基因組DNA甲基化圖譜在整個(gè)表觀基因組圖譜中具有重要意義。單細(xì)胞DNA甲基化組學(xué)研究為根據(jù)甲基化組學(xué)特征檢測(cè)和分析細(xì)胞亞群提供強(qiáng)大助力。
2023-08-17 標(biāo)簽:神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)PFC微流控芯片 1395 0
用于單細(xì)胞譜系追蹤圖像引導(dǎo)的微流控系統(tǒng)
細(xì)胞譜系追蹤是生物學(xué)研究中一個(gè)長(zhǎng)期未解決的問題。微流控技術(shù)具有解決這一問題的潛力,因?yàn)槠淠軌蛞砸环N快速、可控和高效的方式操縱和處理單細(xì)胞。
如何調(diào)節(jié)表觀遺傳狀態(tài)和細(xì)胞重編程
細(xì)胞重編程技術(shù)可用于獲得或研究臨床所需的目的細(xì)胞類型,在再生醫(yī)學(xué)、疾病模型構(gòu)建和藥物篩選中具有廣泛的應(yīng)用。
淺析雙室微流控芯片用于再現(xiàn)?胰腺導(dǎo)管腺癌微環(huán)境
H&E和上皮細(xì)胞粘附分子(EpCAM)染色實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了類器官細(xì)胞與原始組織在結(jié)構(gòu)和功能上的一致性。
介紹一種用于絕對(duì)定量的微腔式數(shù)字PCR微流控芯片
本文提出一種微腔式數(shù)字PCR微流控芯片。作者將兩層微結(jié)構(gòu)背對(duì)背堆疊在一起使得在不改變芯片平面面積的情況下使腔室數(shù)量和試劑容量增加一倍,極大提升了檢測(cè)靈敏度。
微流控技術(shù)將藥物開發(fā)中所涉及的基本操作單元集成到一塊幾平方厘米甚至更小的芯片上,通過微通道形成網(wǎng)絡(luò),以可控流體貫穿整個(gè)系統(tǒng),從而實(shí)現(xiàn)多功能的靈活組合與集成。
2023-01-03 標(biāo)簽:微流控芯片 1273 0
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