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標(biāo)簽 > 微流控
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本文首先介紹了微流控的五大優(yōu)點,其次就介紹了微流控的四大缺點,最后分析了四種微流控芯片材料的優(yōu)缺點以及闡述了微流控芯片材料選型原則。
微流控芯片技術(shù)詳解_微流控技術(shù)在生物醫(yī)學(xué)上的應(yīng)用
本文首先介紹了微流控技術(shù)原理及微流控芯片的工作原理,其次詳細的闡述了微流控芯片技術(shù),最后介紹了微流控技術(shù)在生物醫(yī)學(xué)上的應(yīng)用,具體的跟隨小編一起來了解一下。
微流控(microfluidics)是一種精確控制和操控微尺度流體, 以在微納米尺度空間中對流體進行操控為主要特征的科學(xué)技術(shù),具有將生物、化學(xué)等實驗室的...
本文介紹了四大微流控芯片相關(guān)技術(shù),另外還詳細介紹了微流控芯片的五大應(yīng)用領(lǐng)域。目前微流控芯片已經(jīng)發(fā)展成為一個生物、化學(xué)、醫(yī)學(xué)、流體、電子、材料、機械等學(xué)科...
從三方面介紹微流控技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用
微流控技術(shù)被廣泛應(yīng)用于生物學(xué)問題研究,其主要特點和優(yōu)勢是將細胞培養(yǎng)、實驗處理及成像、檢測等步驟高度集成于一張芯片上。
親和性富集法目前基于免疫磁珠技術(shù)和微流控芯片技術(shù)對CTC進行富集。免疫磁珠技術(shù)是根據(jù)免疫親和的原理,將免疫磁珠與捕獲抗體或特異性多肽(可與血液中的CTC...
微流控技術(shù)為在推動生物學(xué)眾多領(lǐng)域的強大工具做出了巨大貢獻
微流控技術(shù)可以控制通道中的流體層流流動,從而產(chǎn)生多個數(shù)量級的濃度梯度。目前已經(jīng)有一些研究使用這些梯度來分析蛋白梯度中的中性粒細胞的遷移和白細胞介素-8(...
據(jù)悉,南京工業(yè)大學(xué)材料化學(xué)工程國家重點實驗室、化工學(xué)院陳蘇教授團隊從設(shè)計多孔結(jié)構(gòu)材料入手,利用微流體紡絲機均勻成絲、大面積制備纖維為導(dǎo)向,以納米碳量子點...
數(shù)字微流控技術(shù)依賴于由液體表面張力引起的液滴生成。表面越疏水,液體滲透性越差。疏水性可以利用電場產(chǎn)生,該過程被稱為介質(zhì)上電濕潤(Electrowetti...
一種新的技術(shù)手段通過一口痰液就能快速準(zhǔn)確檢測出病原體
由于病原體感染的多種可能性,當(dāng)患者呼吸系統(tǒng)感染后,醫(yī)生需要知道患者感染了哪種病原體才能更好地針對性用藥。在傳統(tǒng)診療中,往往需要患者先抽血化驗,醫(yī)生通過常...
單晶硅是最先嘗試使用的芯片基材。硅及二氧化硅具有良好的化學(xué)惰性和熱穩(wěn)定性,而且硅的微細加工技術(shù)已趨成熟。即使復(fù)雜的三維結(jié)構(gòu),也可用整體和表面微加工技術(shù)進...
微流控芯片細胞操縱是將細胞運送到預(yù)定的位點,將其固定后,進行細胞成分、結(jié)構(gòu)和功能等分析。通常地,這還包括了對目標(biāo)細胞的分離和篩選。
人體芯片技術(shù)具有先天優(yōu)勢,因此擁有不可小覷的市場前景
據(jù)調(diào)查,每年有11% 的孕婦會面臨早產(chǎn)以及早產(chǎn)帶來的胎盤功能紊亂的風(fēng)險。關(guān)于胎盤這個人們了解最少的人體器官,許多問題有待研究,譬如物質(zhì)是如何在母體和胎兒...
淺析微流控技術(shù)在生物傳感檢測領(lǐng)域的應(yīng)用
隨著微流控技術(shù)和光學(xué)傳感技術(shù)的發(fā)展,一系列被用于細胞遷移和外泌體檢測的微流控芯片也相繼被開發(fā),局域表面等離子體共振傳感技術(shù)由于其無需標(biāo)記、可便攜等優(yōu)點在...
通過微流控技術(shù)創(chuàng)建出了一種非常高效的納米給藥體系
該納米載藥體系在HER2陽性乳腺癌小鼠模型中得到了驗證。該納米體系有非常好的生物相容性,并可以在腫瘤中長時間駐留。通過連續(xù)注射該納米體系,小鼠的腫瘤抑制...
中國的發(fā)展顯然要更快,總體看來,微流控技術(shù)的發(fā)展前途是光明的,道路是曲折的。
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