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標(biāo)簽 > 微流控
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一種簡(jiǎn)單而有效的多通道微流控電化學(xué)傳感器
鑒于此,哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)李迎春教授團(tuán)隊(duì)提出了一種簡(jiǎn)單而有效的多通道微流控電化學(xué)傳感器,可以快速檢測(cè)血液腫瘤相關(guān)治療藥物和生物標(biāo)志物,并探索了其在即...
2020-10-09 標(biāo)簽:傳感器傳感系統(tǒng)微流控 4.2k 0
瞬知科技開(kāi)發(fā)精準(zhǔn)給藥系統(tǒng) 完成千萬(wàn)級(jí)天使輪融資
瞬知科技近日宣布完成千萬(wàn)級(jí)天使輪融資,由越秀產(chǎn)業(yè)基金領(lǐng)投,冪方資本跟投。本輪融資將用于瞬知科技現(xiàn)有的研發(fā)管線——超低成本貼敷式胰島素泵的研發(fā)與設(shè)計(jì)工作,...
一種基于液滴微流控系統(tǒng)的高通量功能型抗體篩選方法
生物科技支柱技術(shù)噬菌體展示技術(shù)巧妙的實(shí)現(xiàn)了蛋白表型和基因型的偶連,從而可以基于親和力對(duì)上億種分子進(jìn)行高效篩選。激活型抗體的篩選只能依賴于對(duì)幾千個(gè)抗體逐個(gè)...
利用微流控技術(shù)制備具有生物相容性的雙水相微載體方面取得新進(jìn)展
近年來(lái),秦建華團(tuán)隊(duì)建立了一系列基于微流控技術(shù)的生物功能材料制備新體系、新方法,包括具有多種結(jié)構(gòu)和組分的微絲、微球、微囊等微納復(fù)合材料,并用于3D培養(yǎng)、藥...
哈佛大學(xué)在微流控芯片上開(kāi)發(fā)人造大腦
這種模擬器官功能的方法將人細(xì)胞培養(yǎng)物整合到微流控芯片(Microfluidic chip)中,并觀察對(duì)新分子和刺激的反應(yīng)。
據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,基于此,來(lái)自北京化工大學(xué)和新疆科技學(xué)院的研究人員于《微納電子技術(shù)》期刊發(fā)表論文,對(duì)各種基體材料的微流控芯片的生物相容性進(jìn)行了討論,并對(duì)...
一種能夠動(dòng)態(tài)響應(yīng)環(huán)境的新型雙聚合物材料開(kāi)發(fā)出一套模塊化水凝膠組件
布朗大學(xué)工程系副教授、論文通訊作者Ian Y. Wong表示,“大家都對(duì)能改變形狀并自動(dòng)適應(yīng)不同環(huán)境的材料很感興趣,因此我們展示了一種可以彎曲并重新配置...
學(xué)術(shù)和產(chǎn)業(yè)界合作,自然科學(xué)基金會(huì)撥款支持開(kāi)發(fā)基于微流控技術(shù)的解決方案
伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校和加州大學(xué)歐文分校的CADMIM研究人員正在與葛蘭素史克展開(kāi)合作,利用誘導(dǎo)多能干細(xì)胞技術(shù)開(kāi)發(fā)人體肝臟培養(yǎng)平臺(tái),憑借患者特異性細(xì)胞的...
新發(fā)現(xiàn)將傳統(tǒng)微流控技術(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)殚_(kāi)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(shí)驗(yàn)室的篩選過(guò)程和分子分析,以加快癌癥生物學(xué)的研究。
一種定量的、可復(fù)制的方法來(lái)研究甚至預(yù)測(cè)基因的表達(dá)
Nadanai Laohakunakorn是本文的合著者,他解釋了該方法的工作原理:首先,我們從細(xì)胞內(nèi)提取物質(zhì),該“無(wú)細(xì)胞”系統(tǒng)由酶和化學(xué)物質(zhì)組成,細(xì)胞...
南科大在腫瘤介入栓塞領(lǐng)域構(gòu)建透明化離體模型方面取得最新研究進(jìn)展
生物技術(shù)迅速發(fā)展的今天,傳統(tǒng)體外模型和動(dòng)物模型已經(jīng)開(kāi)始顯示出越來(lái)越多的局限性,而透明化離體器官模型近幾年來(lái)在觀察研究器官的三維精細(xì)結(jié)構(gòu)以及相關(guān)疾病機(jī)理等...
韓國(guó)研究團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)藥物篩選芯片,8小時(shí)內(nèi)識(shí)別抗生素的協(xié)同相互作用
該芯片可以成為基于細(xì)胞的藥物篩選平臺(tái),用于探索抗生素相互作用的關(guān)鍵藥理學(xué)模式,有望擴(kuò)展篩選其他細(xì)胞類(lèi)藥物和臨床治療指導(dǎo)潛在應(yīng)用。
利用微流控技術(shù)測(cè)試不同等級(jí)和類(lèi)型輻射人體組織的影響
Thierry教授指出,“該研究的一大重要發(fā)現(xiàn)是,在標(biāo)準(zhǔn)二維環(huán)境中生長(zhǎng)的內(nèi)皮細(xì)胞比三維血管網(wǎng)絡(luò)中的細(xì)胞具有更高的放射敏感性。這一點(diǎn)很重要,因?yàn)槲覀冃枰?..
一種低成本便攜式的高精度液滴數(shù)字式微量藥物注射方法
據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,近日,加州大學(xué)戴維斯分校潘挺睿教授研究團(tuán)隊(duì)在國(guó)際上首次提出了一種低成本便攜式的高精度液滴數(shù)字式微量藥物注射方法,實(shí)現(xiàn)了超高靈敏度和分辨...
利用動(dòng)態(tài)變化的數(shù)字光掩膜,實(shí)現(xiàn)了多維水凝膠結(jié)構(gòu)的層層微制造
工程技術(shù)與生命科學(xué)的融合已成為引領(lǐng)科技創(chuàng)新的前沿?zé)狳c(diǎn)之一,如何在體外最大限度地復(fù)現(xiàn)生物細(xì)胞、組織和器官在體內(nèi)的結(jié)構(gòu)、功能及環(huán)境,對(duì)于新藥篩選與研發(fā)、組織...
微流控 | 利用芯片電化學(xué)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(xué)研究和藥物篩選領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。
芯片上的器官模型 有專(zhuān)門(mén)的微流控平臺(tái)
近日,麻省理工學(xué)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(gè)專(zhuān)門(mén)的微流控平臺(tái)上研究不同器官和免...
STRATEC Consumables和Vortex BioSciences達(dá)成供應(yīng)協(xié)議,為VTX-1液體活檢系統(tǒng)制造微流控芯片
Vortex Biosciences公司的首席執(zhí)行官Bob Englert表示,“我們很高興能夠與STRATEC合作制造微流控芯片。該芯片是構(gòu)成無(wú)標(biāo)記技...
葡萄上面的這層白霜不是農(nóng)藥殘留,而是葡萄在生長(zhǎng)過(guò)程中產(chǎn)生的一種物質(zhì),名字叫齊墩果酸,這種果酸是不溶于水的,所以咱們用清水是洗不掉的。另外,這種果酸不會(huì)不...
探討微流控技術(shù)在生物傳感檢測(cè)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用
微流控檢測(cè)芯片一般具有樣品消耗少、檢測(cè)速度快、操作簡(jiǎn)便、多功能集成、體小和便于攜帶等優(yōu)點(diǎn)。
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