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标签 > 微流控
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据麦姆斯咨询报道,来自郑州大学杨潇楠教授课题组与中科院微电子所张文昌副研究员课题组联合提出了一种明场成像细胞术(BFIC)技术,以及多帧图像关联(MFI...
随着物联网、人工智能、5G等众多新兴科技接踵而至,传感器领域迎来了迅猛的发展。但需求多元化、开发周期长、成本高、产能不足等现状让传统传感器开发模式面临严...
接着,研究人员对微囊尺寸的影响因素进行了验证。生成的微囊具有很好的均一性,尺寸大小为351.1±16.3μm,其中核心直径为293±12.8μm,符合标...
接着,研究人员基于人体血管的形态,充分考虑了血管内部细胞流速和剪切力实际情况,构建了基于微流控的血管芯片模型。为了模拟血管里的剪切力变化情况,设计了挤压...
3种不同的3D打印技术用于双层脂膜制备及其用于膜蛋白检测的可行性
最近,东京大学著名学者竹内昌治教授所带领的团队,研究了3种不同的3D打印技术用于双层脂膜制备(fabrication of lipid bilayer ...
一种快速、无需材料改性以及额外工艺的液态金属柔性电子的加工工艺
为了获得所需的液态金属印章,通过激光雕刻厚度为200μm的粘合片以获得预设计的图案,然后将其贴在覆盖有一层铜胶带的培养皿上,并将液态金属滴在掩蔽的铜表面...
一种高效的微流控细胞芯片,通过快速筛选允许细胞实现病毒的分离和培养
如图2,研究人员通过使用3D打印技术制备了微流控芯片模具,并通过抛光模具、浇筑并固化PDMS在短时间内定制了的芯片内的微流道结构。实验证明微流控芯片内的...
一种基于微流控技术和三螺旋双链DNA结构的更稳定的逻辑门设计
在此基础上,研究人员进行了逻辑门(AND、OR和NOT)的设计,并在微全分析系统(mTAS)中构造了半加器逻辑运算模块和全加器逻辑运算模块。
尽管被应用于各种领域,但微流控器件的制造通常使用费用相对高昂的塑料和玻璃,并需要耗费大量的时间进行研究和开发,使得这些器件的原型制造和规模化生产成本极高。
OM技术的研发初衷是利用高分子材料构建周期性多层结构,以反射特定波长光线,形成相长干涉和结构色彩。微观下对OM结构的研究发现,随着实验参数的调节,微纤维...
为了控制链式反应过程,研究人员利用MCR编码存储在一系列容器中的试剂的确定性释放。具体来说,容器n中试剂的释放取决于容器n-1中试剂的清空(排空),并且...
为了再现体内肿瘤微环境(TME),研究人员设计了具有3个关键特性的微型肿瘤芯片:(1)包含16个通道的大型微孔阵列,每个通道60个孔,以对960个肿瘤细...
目前,微流控系统主要依靠链接或板载电子器件和计算机编程来响应环境。这可能导致系统受限、复杂且笨重。相比之下,植物小叶薄、轻且灵活,但是却承载了可作为流体...
许多芯片实验室通过在微芯片上移动液滴,来识别样品中的病毒病原体或细菌。明尼苏达大学研究人员开发的新方法的灵感来自于葡萄酒饮用者会意识到的独特的现象:由于...
更重要的是,纳米颗粒可以在微流控混合器中实现连续生产,同时微流控混合器能够为纳米颗粒的合成提供稳定且可控的反应环境,有利于持续合成尺寸、形状、表面物化性...
基于微流控的生物打印机则通过在微通道精确操控流体来运行,可以打印特征尺寸仅为数十微米的结构,这更接近于单细胞尺寸水平。如果我们想让3D打印器官成为现实,...
研究人员通过使用原位转移光固化技术,能够加工高度为10μm且精度高(在2μm水平内)微流控通道,而无需使用降低透明度或制造速度的液体树脂。而立体光固化(...
材料科学家已经开发出一系列生理传感器,用于连续测量物理和化学生物标志物,应用于疾病诊断、健康监测和个性化医疗。可穿戴汗液传感器可以检测汗液中的各种化学物质
微流控芯片技术可以用于各个分析领域,如生物医学、新药物的合成与筛选、以及食品和商品检验、环境监测、刑事科学、军事科学和航天科学等其他重要应用领域。目前的...
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