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標(biāo)簽 > 微流控芯片
微流控芯片技術(shù)(Microfluidics)是把生物、化學(xué)、醫(yī)學(xué)分析過程的樣品制備、反應(yīng)、分離、檢測等基本操作單元集成到一塊微米尺度的芯片上, 自動完成分析全過程。由于它在生物、化學(xué)、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域的巨大潛力,已經(jīng)發(fā)展成為一個生物、化學(xué)、醫(yī)學(xué)、流體、電子、材料、機械等學(xué)科交叉的嶄新研究領(lǐng)域。
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用于無標(biāo)記生物分子痕量檢測的新型液面輔助SERS微流控技術(shù)
表面增強拉曼散射/光譜(SERS)自1974年發(fā)現(xiàn)以來,因其強大的痕量檢測能力,已被證實在環(huán)境監(jiān)測、食品安全、生物醫(yī)療,國防安全等諸多領(lǐng)域內(nèi)具有潛在應(yīng)用價值。
2022-11-09 標(biāo)簽:微流控芯片 2.4k 0
寬帶功率放大器基于微流控技術(shù)的細胞分選的應(yīng)用
實驗名稱:基于微流控技術(shù)的細胞分選和單細胞分析用于腫瘤藥物敏感性研究研究方向:生物醫(yī)療實驗原理:構(gòu)建了一個集成的微流控芯片用于全血中循環(huán)腫瘤細胞(CTC...
藥物篩選是藥物發(fā)現(xiàn)的關(guān)鍵步驟,當(dāng)前的藥物篩選大多數(shù)是基于單一作用靶標(biāo)的單藥物篩選,靶細胞(腫瘤細胞)一旦產(chǎn)生耐藥性,針對單一作用靶標(biāo)的單一藥物對腫瘤細胞...
2022-12-05 標(biāo)簽:微流控芯片 2.3k 0
基于微柱陣列的微流控芯片實現(xiàn)癌癥患者血液中CTCs的有效分離
結(jié)果表明,柱間距離相同的芯片上方的總壓降要高于柱間距離逐漸減小的芯片。相應(yīng)地,在這種狀態(tài)下,細胞承受的壓力更大、破裂的風(fēng)險更高,且細胞活力更低。
微流控成像細胞分析技術(shù)(Microchip Imaging Cytometry,MIC)是集合了微流控芯片、流式細胞術(shù),以及熒光顯微鏡技術(shù)特點的新興檢測...
2022-12-02 標(biāo)簽:微流控芯片 2.1k 0
本文提出一種兩步等溫擴增微流控芯片,其中,預(yù)擴增進行 RPA 擴增,第二次擴增采用 LAMP 擴增。本文可在 40 min 內(nèi)實現(xiàn)超 16 重檢測。
2023-08-16 標(biāo)簽:微流控芯片Lamp微流控系統(tǒng) 2.1k 0
微流控耦合高分辨質(zhì)譜技術(shù)檢測單個細胞內(nèi)代謝物
單細胞代謝組學(xué)可以直接獲得單個細胞的代謝物信息,從而深入了解單個細胞的生理行為與其化學(xué)成分之間的關(guān)系。
基于CRISPR技術(shù)的高特異和高靈敏分子診斷方法CRISPR-Dx
“MiCaR”多靶標(biāo)核酸檢測技術(shù)基于微流控空間編碼和CRISPR-Dx技術(shù),可在40分鐘內(nèi)檢測30種不同的病原體,靈敏度達到了0.26 aM。
2022-12-01 標(biāo)簽:微流控芯片 1.8k 0
基于化學(xué)水熱合成反應(yīng)的激光直寫增材技術(shù)可實現(xiàn)微流控結(jié)構(gòu)圖案制作
激光直寫技術(shù)作為一種新興的微納加工方式,直接將激光聚焦到基底表面。通過激光自身或載物臺的移動,無需制造光掩模就可以在基底上繪制圖案。因此,通過發(fā)展代替新...
淺析基于微流控芯片的異質(zhì)性細胞外囊泡精準分離和定量方法
癌癥的篩查、早期診斷、預(yù)后監(jiān)測等一直是科學(xué)難題。最常見的癌癥診斷方法主要是基于組織活檢,這種侵入性方法非常耗時,并且在某些患者中存在潛在風(fēng)險,因此不適合...
全基因組DNA甲基化圖譜在整個表觀基因組圖譜中具有重要意義。單細胞DNA甲基化組學(xué)研究為根據(jù)甲基化組學(xué)特征檢測和分析細胞亞群提供強大助力。
2023-08-17 標(biāo)簽:神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)PFC微流控芯片 1.7k 0
用于單細胞譜系追蹤圖像引導(dǎo)的微流控系統(tǒng)
細胞譜系追蹤是生物學(xué)研究中一個長期未解決的問題。微流控技術(shù)具有解決這一問題的潛力,因為其能夠以一種快速、可控和高效的方式操縱和處理單細胞。
淺析雙室微流控芯片用于再現(xiàn)?胰腺導(dǎo)管腺癌微環(huán)境
H&E和上皮細胞粘附分子(EpCAM)染色實驗驗證了類器官細胞與原始組織在結(jié)構(gòu)和功能上的一致性。
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