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標(biāo)簽 > 微流體
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利用光、聲場設(shè)計進行非接觸的操控具有重大科研和應(yīng)用價值,光鑷操控技術(shù)獲2018年諾貝爾物理學(xué)獎。聲鑷或者聲操控技術(shù)是利用聲場中的顆粒對聲波產(chǎn)生的反射、折...
微流體重編程以實現(xiàn)人誘導(dǎo)多能干細胞的多能性
該微流體不僅有較高的重編程成功率,而且可以使數(shù)百個細胞系能夠同時進行重編程。該實驗方案消耗的培養(yǎng)基量也非常少,每個獨立的微流體室只消耗約300微升培養(yǎng)基...
微流體壓縮通道陣列結(jié)合機器學(xué)習(xí)識別乳腺癌細胞
微流體芯片采用光敏樹脂SU-8 3005和3025作為硅片上的光刻材料,可以制造出寬6-10微米,高8-10微米的壓縮區(qū)通道,以及寬30-40微米,高2...
2018-12-31 標(biāo)簽:芯片機器學(xué)習(xí)微流體 3499 0
MEMS IC和傳統(tǒng)IC的無縫互連集成技術(shù)
MEMS 芯片的集成通常是指電子和機械功能的集成。那么這種工藝的最終目標(biāo)是什么呢?答案是:將MEMS 結(jié)構(gòu)無縫集成到與之相連的同一CMOS 芯片上。 ...
高通量篩選技術(shù)是解開生物學(xué)奧秘的關(guān)鍵。然而,液滴微流體在實現(xiàn)單細胞分辨率、超高通量篩查方面的前景在很大程度上仍未實現(xiàn)。由多分散液滴尺寸引起的液滴分選誤差...
我們開發(fā)了一種微流體裝置,可以基于介電電泳從多個液滴捕獲袋中選擇性提取液滴。該裝置由一個主微通道、五個帶側(cè)通道的液滴捕獲袋和適當(dāng)位于捕獲袋周圍的驅(qū)動電極...
多參數(shù)血栓分析微流體檢測與高血壓和衰老相關(guān)的強化生物力學(xué)血栓形成
動脈血栓形成是全球死亡和殘疾的主要原因,目前尚無有效的生物測定方法進行臨床預(yù)測。作為動脈血栓形成的一個象征性特征,血管嚴(yán)重狹窄會產(chǎn)生高剪切、高梯度的流動...
2024-11-05 標(biāo)簽:微流體 166 0
ATA-3000系列功率放大器在精密微流體控制中的典型應(yīng)用
精密微流體控制在醫(yī)藥配比、遺傳基因與生物工程、航空航天、軍工國防等方面具有廣泛的應(yīng)用,特別是在大流量伺服閥先導(dǎo)控制領(lǐng)域,具有重要作用。隨著壓電陶瓷制...
為了方便地操縱功能性液滴,研究人員構(gòu)建了一個穩(wěn)定的光滑凝膠表面。如圖1a所示,研究人員用旋涂的方式在玻璃基板上制備了PDMS基底。接著,在PDMS表面涂...
先進的微流體操控方法是實現(xiàn)即時檢測的重要環(huán)節(jié)。然而現(xiàn)階段的微流體操控方法大多基于毛細原理,存在操控功能單一、無法精確定量、穩(wěn)定性差等問題,在定性檢測的應(yīng)...
芯片上器官技術(shù)如何再現(xiàn)人體的生理環(huán)境
體外細胞培養(yǎng)平臺對現(xiàn)代研究、臨床研究和藥物開發(fā)至關(guān)重要。一個多世紀(jì)以來,培養(yǎng)皿一直是體外細胞培養(yǎng)的基石。這項技術(shù)的發(fā)明者朱利葉斯·理查德·佩特里打算將其...
實驗內(nèi)容:設(shè)計一套精準(zhǔn)的磁場操控平臺,并制備兩種不同類型磁性顆粒;研究了均勻型磁性顆粒在磁場下的成鏈的機理,給出成鏈模型,通過實驗研究了不同因素對成鏈的...
2022-06-21 標(biāo)簽:控制系統(tǒng)功率放大器顆粒 1472 0
近年來,磁響應(yīng)材料制造人工纖毛的研究成為了新的關(guān)注焦點,目前相關(guān)研究已經(jīng)取得了一定成果。然而,在這種磁性系統(tǒng)中,很難定位驅(qū)動或改變纖毛的原位磁化來重新配...
一種能夠提供實時傳感和快速驅(qū)動的微型微流體操控系統(tǒng)
具體而言,中空纖維驅(qū)動器采用內(nèi)部(x)和外部(y)直徑不同的低密度聚乙烯中空纖維(PEHFs)制備而得,并以PEHFx-y形式命名。由于制備過程中形成的...
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