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標簽 > 微流控
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法國研究團隊開發(fā)了“滑動壁”,作為微流控裝置中流體控制的新技術(shù)
真正可以重新配置的系統(tǒng)一直是微流控工程師的夢想,理想的重構(gòu)指的是構(gòu)建在模塊化單元中的智能系統(tǒng),并在實驗之間進行快速重組。然而,對大多數(shù)微流控系統(tǒng)而言,通...
從2014年創(chuàng)立以來,普施康經(jīng)歷了前期的試錯、中期的轉(zhuǎn)型、回歸、突破的歷程,過程雖然不易,但普施康也穩(wěn)扎穩(wěn)打走出了一條差異化的路線,確立了自身的產(chǎn)品優(yōu)勢。
大多數(shù)研究血清學試劑盒的實驗室都在制作一種特殊類型的“快速診斷測試”,可以給出是或否的讀數(shù)。這些測試很快,但是有其缺點,假陽性即為問題之一。而且由于這種...
在過去的幾十年里,微流控技術(shù)在生物醫(yī)學研究和臨床應(yīng)用中發(fā)揮了極大的優(yōu)勢。由于全球人口老齡化以及工業(yè)化國家醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施的增加,預(yù)計到2021年,微流控市場...
近日,麻省理工學院(MIT)的生物工程師們創(chuàng)建了一種被稱為“芯片上的器官”的模型。這是一種多組織模型,讓他們能夠在一個專門的微流控平臺上研究不同器官和免...
基于微流控技術(shù)的表面增強拉曼在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用
表面增強拉曼光譜(Surface-enhanced Raman Spectroscopy, SERS)是指當一些分子被吸附到某些粗糙的金屬表面上時,由于...
2020-03-19 標簽:微流控醫(yī)療技術(shù) 1502 0
銳訊生物發(fā)布了新一代數(shù)字PCR系統(tǒng)及全新微流控解決方案
發(fā)布會上,銳訊生物董事長王雅琦女士對長期支持銳訊生物的各位來賓表示感謝,銳訊生物自2017年10月成立以來,在包括真格基金、火山石資本、明勢資本、元生創(chuàng)...
基于微流控技術(shù)研發(fā)的新型傳感器,25分鐘內(nèi)自動檢測敗血癥
這款生物傳感器基于微流控技術(shù),能在大約25分鐘內(nèi)自動檢測出血液中具有臨床意義的IL-6(白細胞介素-6)水平,用于敗血癥診斷。
本科生挑戰(zhàn)國際科研項目 微流控仿真領(lǐng)域獲佳績
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(shè)定條件、輸入不同的參數(shù)進行運算,對運算結(jié)果進行比對分析。
澳大利亞伍倫貢大學李衛(wèi)華教授和唐詩楊博士領(lǐng)導(dǎo)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 2877 0
微流控 | 利用芯片電化學模擬突觸前膜構(gòu)建可釋放多巴胺的金表面結(jié)構(gòu)
這一研究成果在今后的神經(jīng)生物學研究和藥物篩選領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。
血液活檢:新型微流控技術(shù)可以對癌細胞進行詳細的遺傳分析
該技術(shù)的關(guān)鍵是具有通道和腔室系統(tǒng)的微流控芯片。它通過每個腔室中的排水管吸收液體以一次性捕獲癌細胞。
液滴微流控技術(shù)可控制備用于藥物控釋的功能聚合物微顆粒
能調(diào)控藥物釋放行為的藥物送達系統(tǒng),由于能提高藥物治療效果、降低藥物副作用,因而在制藥及生物醫(yī)學等領(lǐng)域備受關(guān)注。
2019-05-06 標簽:微流控 3308 0
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。
新發(fā)現(xiàn)將傳統(tǒng)微流控技術(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)殚_放式微流控技術(shù)
新型便攜式儀器的出現(xiàn),加速了生物實驗室的篩選過程和分子分析,以加快癌癥生物學的研究。
韓國研究團隊開發(fā)藥物篩選芯片,8小時內(nèi)識別抗生素的協(xié)同相互作用
該芯片可以成為基于細胞的藥物篩選平臺,用于探索抗生素相互作用的關(guān)鍵藥理學模式,有望擴展篩選其他細胞類藥物和臨床治療指導(dǎo)潛在應(yīng)用。
國內(nèi)首套具有自主知識產(chǎn)權(quán)的PET分子影像探針微流控模塊化集成合成系統(tǒng)
PET分子影像要充分發(fā)揮作用,必須要有與個體化臨床應(yīng)用、個性化科研需求相適應(yīng)的PET分子影像探針合成儀。做小、做好,是臨床實踐對新一代PET分子影像探針...
光學鑷子新技術(shù)助力創(chuàng)造“動態(tài)可重構(gòu)微流控芯片”
光鑷利用強光場的梯度力來抓取和操縱納米顆粒、細胞甚至病毒,使細胞分裂、細胞內(nèi)力和一系列其他生物物理問題的研究日趨成熟。但是光鑷強大的光場會損壞一些精巧的...
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