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標(biāo)簽 > 微流控
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鈦MEMS技術(shù)在藥物輸送和微流控系統(tǒng)的應(yīng)用前景
近年來,受益于MEMS技術(shù),傳感器和執(zhí)行器小型化的同時(shí),性能、功能和靈敏度也得到增強(qiáng);加上低成本、個(gè)性化醫(yī)療應(yīng)用潛力,MEMS器件在醫(yī)療和生物領(lǐng)域的應(yīng)用...
微流控結(jié)合微波技術(shù)實(shí)現(xiàn)即時(shí)癌癥篩查和治療監(jiān)測(cè)
據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,為了檢測(cè)惡性腫瘤或監(jiān)測(cè)癌癥治療的有效性,必須提取病人的組織,送到實(shí)驗(yàn)室,由病理學(xué)家染色并分析,這一過程可能需要花費(fèi)數(shù)天才能完成,并且有...
一種新型微流控工藝,旨在通過抗體自動(dòng)檢測(cè)蛋白質(zhì)
為了理解這些圖案,Gervais教授的團(tuán)隊(duì)必須為開放的多極流開發(fā)一種新的數(shù)學(xué)模型。該模型基于被稱為共形映射的經(jīng)典數(shù)學(xué)分支,通過將其簡(jiǎn)化為更簡(jiǎn)單的幾何圖形...
如何將微流控SERS技術(shù)應(yīng)用于活細(xì)胞檢測(cè)?
把SERS技術(shù)與細(xì)胞微流控技術(shù)相結(jié)合,研究了不同濃度的銀納米粒子對(duì)活細(xì)胞的毒性作用。
2018-08-20 標(biāo)簽:微流控 3898 0
人造組織/器官對(duì)于研究人體組織發(fā)展和病變以及器官移植具有十分重要的研究意義。如今,隨著人體類器官在體外模型中得到越來越廣泛的應(yīng)用,實(shí)驗(yàn)人員對(duì)模型的空間異...
探究微流控技術(shù)在癌細(xì)胞標(biāo)記中的應(yīng)用
隨著微流控技術(shù)的發(fā)展,其在生物標(biāo)記檢測(cè)領(lǐng)域?qū)缪葜鼮橹匾慕巧?/p>
有沒有可能發(fā)展出穩(wěn)定的水凝膠微流控芯片制造方法?
利用這種新型的水凝膠微流控芯片,我們建立了體外血管模型,CD31、Vinculin及Ve-Cadherin抗體染色表明,我們成功構(gòu)建出了接近體內(nèi)血管功能...
微流控芯片技術(shù)的特點(diǎn) 微流控芯片與生物芯片的區(qū)別
比如對(duì)于微流控免疫分析芯片系統(tǒng),抗體的固定、對(duì)微通道表面的封閉,顯著影響免疫分析的靈敏度,是該類芯片需要重點(diǎn)解決的問題。
用于實(shí)時(shí)檢測(cè)病原菌的新型生物傳感器
據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,加拿大研究人員利用芯片實(shí)驗(yàn)室微流控技術(shù)開發(fā)出一款全新的生物傳感器,用于實(shí)時(shí)檢測(cè)病原菌。
精準(zhǔn)醫(yī)療的MEMS——微流控技術(shù)
微流控芯片(MicrofluidicChip) ,又稱為芯片實(shí)驗(yàn)室(Lab-on-a-Chip)或生物 芯片。是利用MEMS技術(shù)將一個(gè)大型實(shí)驗(yàn)室系統(tǒng)縮微...
2023-06-05 標(biāo)簽:mems微流控精準(zhǔn)醫(yī)療 3533 0
基于微流控的外泌體分離技術(shù)也于近些年來不斷涌現(xiàn)
微流控指的是使用微管道(尺寸為數(shù)微米到數(shù)百微米)處理或操縱微小流體(體積為納升到阿升)的系統(tǒng)所涉及的科學(xué)和技術(shù),是一門涉及化學(xué)、流體物理、微電子、新材料...
2018-08-20 標(biāo)簽:微流控 3461 0
研究過程中,以該方法在鋸齒形微通道中創(chuàng)建了一系列圖像,作為測(cè)試所提出的柔性多彩反光顯示器概念的原理證明。通過停止抽吸系統(tǒng)可以保持色彩,在此期間,無需提供...
2018-08-28 標(biāo)簽:OLED調(diào)節(jié)器微流控 3456 0
研究人員已經(jīng)設(shè)計(jì)出了一款可以直接將抑制癲癇的藥物分子泵入大腦的電子給藥裝置。Science Advances期刊上最近報(bào)道了這一裝置,它提供了一種替代會(huì)...
采集一滴新生兒足跟血,將從中提取的核酸樣本經(jīng)擴(kuò)增放大后注入載玻片上,放進(jìn)普通打印機(jī)大小的配套儀器里,就可得知受試者是否攜帶遺傳性耳聾基因。這項(xiàng)中國(guó)原創(chuàng)的...
基于微流控技術(shù)構(gòu)建了人類心肌細(xì)胞芯片系統(tǒng)
已有的研究表明心臟代謝相關(guān)基因表達(dá)的患者間差異很大,這些差異反映在患者來源的hiPSC-CM的轉(zhuǎn)錄組中。因此,研究人員在標(biāo)記為野生C型(WTC)的細(xì)胞體...
當(dāng)下,微流控技術(shù)已成為一種強(qiáng)有力的工具,其結(jié)合水凝膠等具備良好生物相容性的材料,可用于產(chǎn)生亞毫米大小的細(xì)胞聚集體(即所謂的微組織)來執(zhí)行組織特異性功能,...
基于漩渦湍流輔助的微流控平臺(tái),可實(shí)現(xiàn)類精子結(jié)構(gòu)的微型機(jī)器人一步成型
微游動(dòng)機(jī)器人在生物醫(yī)學(xué)中的應(yīng)用前景廣闊,特別是在精準(zhǔn)藥物遞送和微創(chuàng)手術(shù)中。然而,傳統(tǒng)的微游動(dòng)機(jī)器人存在制造工藝復(fù)雜、材料要求高以及環(huán)境適應(yīng)性差等問題。據(jù)...
內(nèi)生孢子又稱芽孢,主要來源于寄生在昆蟲的消化道上皮細(xì)胞中的微孢子蟲,典型的有蜜蜂腸道微孢子蟲和家蠶微孢子蟲。微孢子蟲病感染傳播速度快,易出現(xiàn)群體體質(zhì)衰弱...
科學(xué)家開發(fā)了一種能夠區(qū)分單分子核酸和單細(xì)胞差異的方法
牟穎教授團(tuán)隊(duì)研發(fā)的這種熱凝固材料由低粘度的甲基硅油、乙烯基硅油、含氫硅油、非離子表面活性劑和鉑催化劑組成。這種新型的油相能夠在鉑催化下通過乙烯基硅油和含...
微流控技術(shù)集成平臺(tái)用于藥物篩選和液滴分選
具體來看,在微流控芯片的常規(guī)基礎(chǔ)上,BD平臺(tái)采用64個(gè)針口以4×16的矩陣進(jìn)行排列,并安裝控制器用于驅(qū)動(dòng)
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