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標簽 > 微流控
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血腦屏障(Blood-brain-barrier,BBB)破壞與多種中樞神經(jīng)系統(tǒng)疾病有關(guān),而體外血腦屏障模型能夠研究血腦屏障對外部損傷事件的反應(yīng)。
人體出汗是正常的生理現(xiàn)象,常見的方式是分泌可見的汗液,但它也以蒸汽的形式從人體排出的,這稱之為“隱汗”。
Gx Sweat Patch(汗液貼片)是一種可穿戴的微流控汗液傳感器,運動員可通過佩戴它來監(jiān)測出汗率和汗液氯化物濃度。
雙曲線微流控測定方法,用于拉伸應(yīng)變下血小板機械轉(zhuǎn)導(dǎo)機制研究
目前,已有多種技術(shù)被用于進行血小板機械轉(zhuǎn)導(dǎo)機制的研究,包括錐板和平行板流變測定法、微流控層析法、基于剛性和可變形彈性基板的靜態(tài)粘附測定法,以及微量移液器...
如何利用微流控技術(shù)實現(xiàn)模仿人類視覺的視網(wǎng)膜芯片呢?
視網(wǎng)膜疾病是世界范圍內(nèi)引起視力損害和失明的主要原因之一。視網(wǎng)膜是位于我們眼睛后部的感光區(qū)域,對我們的視覺形成起著至關(guān)重要的作用。
體外診斷(IVD)可以在不需要侵入性醫(yī)療手段的情況下,通過分析易于獲得的患者樣本來促進臨床決策,因而引起了人們的極大興趣。
其中,可在微通道中精準操縱和處理微體積多相流的微流控技術(shù)(Microfluidics)作為微化工的核心之一,為實現(xiàn)高效可控的微化工過程提供了可能。微流控...
時間分辨熒光結(jié)合微流控芯片技術(shù),應(yīng)用于肌紅蛋白的便捷檢測
據(jù)麥姆斯咨詢報道,針對上述不足,湖南大學(xué)唐昊課題組研究設(shè)計了一種時間分辨熒光結(jié)合微流控芯片技術(shù),并將其作為肌紅蛋白的便捷檢測方法,以期解決重復(fù)性差的問題...
光電化學(xué)-電致變色雙信號微流控芯片用于OFL的痕量分析
首先,該研究設(shè)計了一種新穎的雙直接z型異質(zhì)結(jié)BiVO?@Ni-ZnIn?S?/Bi?S?(BVZIS)作為光陽極矩陣來提供穩(wěn)定的電子。光活性BVZIS復(fù)...
基于微型鐵磁機器人的微流控平臺,實現(xiàn)靈活高效的病毒檢測
其與實驗室檢測的聚合酶鏈式反應(yīng)測試法(即大家熟悉的核酸檢測),所得到的結(jié)果一致。同時,F(xiàn)errobot平臺的制造成本既廉價、又簡單,可以實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)和...
谷氨酸棒桿菌是一種用于生產(chǎn)具有經(jīng)濟價值的蛋白的新興宿主生物。近年來,谷氨酸棒桿菌被廣泛應(yīng)用于重組藥物蛋白的生產(chǎn),由味之素公司開發(fā)的谷氨酸棒桿菌表達系統(tǒng)C...
美格基因:借由“微生物+芯片”技術(shù),解救水中“癌癥”
此后,束文圣除了廣東省珠江學(xué)者特聘教授、華南師范大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院教授等學(xué)術(shù)界的身份,又多了一個美格基因創(chuàng)始人兼首席科學(xué)家的新身份?,F(xiàn)階段,美格基因?qū)⒐?..
近期,天津醫(yī)科大學(xué)劉照勝、黃艷萍教授課題組報道了一種利用樹枝狀八乙烯基多面體低聚倍半硅氧烷(Ov-POSS)提高硼親和位點可及性來特異性富集糖肽和糖蛋白...
近日,來自倫敦帝國理工學(xué)院的Molly M. Stevens教授團隊基于微流控和浸漬密封(MLDS)技術(shù)實現(xiàn)了可填充微型機器人系統(tǒng)的制造。集成的微流控裝...
微流控+化學(xué)發(fā)光+POCT:“準、快、簡、質(zhì)、小”的飛躍
如前文所述,檢驗精度是POCT設(shè)備能否成為臨床診斷依據(jù)的生死命脈?;瘜W(xué)發(fā)光的優(yōu)勢正是極高的精準度,微流控則為化學(xué)發(fā)光技術(shù)在POCT中的應(yīng)用提供了極為有利...
微流控芯片體積小、清晰且易于在顯微鏡下看到,因此允許研究人員實時觀察心臟在病發(fā)后發(fā)生的功能變化,包括心律失常/心律不齊和收縮功能障礙。
通過微流控混合器件實現(xiàn)靶向脂質(zhì)體的一步式合成策略
首先,研究人員基于靶向脂質(zhì)體的制備流程篩選了微流控混合器的組合方案,提出了微流控混合器件實現(xiàn)靶向脂質(zhì)體的一步式合成策略。然后,研究人員使用高精度3D打印...
態(tài)創(chuàng)生物實現(xiàn)綠色生物制造“量產(chǎn)”和“普適性”的雙向突破
面對成果轉(zhuǎn)化中的技術(shù)瓶頸,除了工藝層面的把控,態(tài)創(chuàng)生物還把著力點放在上游的元件調(diào)控上。公司應(yīng)用多種基因編輯工具、定向進化及微流控平臺等技術(shù)沉淀出自有元件...
微流控技術(shù)又稱“芯片實驗室”,是可在微納米尺度管道內(nèi)處理或操縱微小流體的多學(xué)科交叉技術(shù),在化學(xué)、流體物理、微電子、新材料和生物醫(yī)學(xué)工程等領(lǐng)域均展示出巨大...
探索兩個異質(zhì)細胞之間的通信是揭示多細胞生物中更復(fù)雜的相互作用的第一步。為此,需要可以配對異質(zhì)單細胞的共培養(yǎng)系統(tǒng),用于在密閉空間中建立單細胞對。單細胞配對...
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