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標簽 > 微流控
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接著,研究人員對微囊尺寸的影響因素進行了驗證。生成的微囊具有很好的均一性,尺寸大小為351.1±16.3μm,其中核心直徑為293±12.8μm,符合標...
接著,研究人員基于人體血管的形態(tài),充分考慮了血管內部細胞流速和剪切力實際情況,構建了基于微流控的血管芯片模型。為了模擬血管里的剪切力變化情況,設計了擠壓...
3種不同的3D打印技術用于雙層脂膜制備及其用于膜蛋白檢測的可行性
最近,東京大學著名學者竹內昌治教授所帶領的團隊,研究了3種不同的3D打印技術用于雙層脂膜制備(fabrication of lipid bilayer ...
一種快速、無需材料改性以及額外工藝的液態(tài)金屬柔性電子的加工工藝
為了獲得所需的液態(tài)金屬印章,通過激光雕刻厚度為200μm的粘合片以獲得預設計的圖案,然后將其貼在覆蓋有一層銅膠帶的培養(yǎng)皿上,并將液態(tài)金屬滴在掩蔽的銅表面...
一種高效的微流控細胞芯片,通過快速篩選允許細胞實現(xiàn)病毒的分離和培養(yǎng)
如圖2,研究人員通過使用3D打印技術制備了微流控芯片模具,并通過拋光模具、澆筑并固化PDMS在短時間內定制了的芯片內的微流道結構。實驗證明微流控芯片內的...
一種基于微流控技術和三螺旋雙鏈DNA結構的更穩(wěn)定的邏輯門設計
在此基礎上,研究人員進行了邏輯門(AND、OR和NOT)的設計,并在微全分析系統(tǒng)(mTAS)中構造了半加器邏輯運算模塊和全加器邏輯運算模塊。
盡管被應用于各種領域,但微流控器件的制造通常使用費用相對高昂的塑料和玻璃,并需要耗費大量的時間進行研究和開發(fā),使得這些器件的原型制造和規(guī)模化生產成本極高。
OM技術的研發(fā)初衷是利用高分子材料構建周期性多層結構,以反射特定波長光線,形成相長干涉和結構色彩。微觀下對OM結構的研究發(fā)現(xiàn),隨著實驗參數(shù)的調節(jié),微纖維...
為了控制鏈式反應過程,研究人員利用MCR編碼存儲在一系列容器中的試劑的確定性釋放。具體來說,容器n中試劑的釋放取決于容器n-1中試劑的清空(排空),并且...
為了再現(xiàn)體內腫瘤微環(huán)境(TME),研究人員設計了具有3個關鍵特性的微型腫瘤芯片:(1)包含16個通道的大型微孔陣列,每個通道60個孔,以對960個腫瘤細...
目前,微流控系統(tǒng)主要依靠鏈接或板載電子器件和計算機編程來響應環(huán)境。這可能導致系統(tǒng)受限、復雜且笨重。相比之下,植物小葉薄、輕且靈活,但是卻承載了可作為流體...
許多芯片實驗室通過在微芯片上移動液滴,來識別樣品中的病毒病原體或細菌。明尼蘇達大學研究人員開發(fā)的新方法的靈感來自于葡萄酒飲用者會意識到的獨特的現(xiàn)象:由于...
更重要的是,納米顆粒可以在微流控混合器中實現(xiàn)連續(xù)生產,同時微流控混合器能夠為納米顆粒的合成提供穩(wěn)定且可控的反應環(huán)境,有利于持續(xù)合成尺寸、形狀、表面物化性...
基于微流控的生物打印機則通過在微通道精確操控流體來運行,可以打印特征尺寸僅為數(shù)十微米的結構,這更接近于單細胞尺寸水平。如果我們想讓3D打印器官成為現(xiàn)實,...
研究人員通過使用原位轉移光固化技術,能夠加工高度為10μm且精度高(在2μm水平內)微流控通道,而無需使用降低透明度或制造速度的液體樹脂。而立體光固化(...
材料科學家已經開發(fā)出一系列生理傳感器,用于連續(xù)測量物理和化學生物標志物,應用于疾病診斷、健康監(jiān)測和個性化醫(yī)療??纱┐骱挂簜鞲衅骺梢詸z測汗液中的各種化學物質
微流控芯片技術可以用于各個分析領域,如生物醫(yī)學、新藥物的合成與篩選、以及食品和商品檢驗、環(huán)境監(jiān)測、刑事科學、軍事科學和航天科學等其他重要應用領域。目前的...
一種新型Lab-in-a-Fiber光流控器件的開發(fā)
據(jù)麥姆斯咨詢報道,近日,由瑞典皇家理工學院(KTH Royal Institute of Technology)、英國赫瑞瓦特大學(Heriot-Wat...
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