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標(biāo)簽 > 微流控
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點(diǎn)成動(dòng)態(tài) | 點(diǎn)成生物參加第五屆微流控技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新論壇
2022年7月27日至7月29日,第五屆微流控技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新論壇在廣州順利舉辦。本次論壇總結(jié)了近年來國內(nèi)外微流控技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用的最新進(jìn)展,并為技術(shù)分享、...
2022-08-03 標(biāo)簽:微流控 1.3k 0
點(diǎn)成新聞 | 點(diǎn)成生物與Microfluidic ChipShop正式建立合作伙伴關(guān)系,助力微流控發(fā)展
近日,點(diǎn)成生物與德國Microfluidic Chipshop公司達(dá)成戰(zhàn)略合作,點(diǎn)成生物正式成為德國Microfluidic Chipshop在中國區(qū)域...
微量注射泵在微流控領(lǐng)域是最經(jīng)常使用的一種流量控制系統(tǒng),微流注射泵的參考圖片如下圖所示。微量注射泵可分為兩類:經(jīng)典注射泵—價(jià)格便宜但是會(huì)產(chǎn)生流量振蕩;無脈...
2024-08-30 標(biāo)簽:控制系統(tǒng)微流控流量控制系統(tǒng) 1.3k 0
微流控芯片 鍵合前PMMA的表面處理 在粘合之前對被粘接物表面進(jìn)行處理是粘合工藝中最重要的環(huán)節(jié)之一。初始的粘接強(qiáng)度和耐久性完全取決于膠粘劑接觸的表面類型...
一種能夠模擬BM-NSCLC復(fù)雜BTME的3D微流控裝置
研究人員為更好分析三種細(xì)胞之間的相互影響,開發(fā)了一種獨(dú)特的細(xì)胞和培養(yǎng)基收集方法,可以選擇性地收集各種細(xì)胞與培養(yǎng)基。首先收集通道#3的培養(yǎng)基進(jìn)行細(xì)胞因子分...
2022-10-27 標(biāo)簽:微流控 1.2k 0
微液滴 的生成方法 早期使用的生成液滴方法主要有高速攪拌法、逐層組裝技術(shù)、膜乳化法和界面聚合法等, 均可生成微納米尺寸的液滴。 高速攪拌法工序少、操作簡...
微流控光刻掩膜的制作過程涉及多個(gè)步驟,?包括設(shè)計(jì)、?制版、?曝光、?顯影、?刻蝕等,?最終形成具有特定圖形結(jié)構(gòu)的掩膜版。? 首先,?設(shè)計(jì)階段是制作掩膜版...
FT-WLK1【風(fēng)途】完全不使用農(nóng)藥是不現(xiàn)實(shí)的。不使用農(nóng)藥或使用量明顯不足的話,會(huì)影響農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量,農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格會(huì)隨之上漲,甚至?xí)斐筛顚哟蔚挠绊憽^r(nóng)藥殘...
生物微流控是一種重要的研究領(lǐng)域,它結(jié)合了微納技術(shù)、生物學(xué)和化學(xué)等多個(gè)學(xué)科,旨在實(shí)現(xiàn)對微小流體(通常是尺度在微米到納米級(jí)別的液滴或流體)的操控和控制。...
微流控技術(shù)為在推動(dòng)生物學(xué)眾多領(lǐng)域的強(qiáng)大工具做出了巨大貢獻(xiàn)。隨著用于微通道中流體的注射、混合、泵送和存儲(chǔ)的新器件和工藝的發(fā)展,近年來微流控系統(tǒng)在化學(xué)和生物...
2024-12-01 標(biāo)簽:微流控微流控系統(tǒng) 1.2k 0
ATA-7020高壓放大器在微流控3D細(xì)胞微球培養(yǎng)中的應(yīng)用
本文將與大家分享,ATA-7020高壓放大器在微流控3D細(xì)胞微球培養(yǎng)中的應(yīng)用,希望能對各位工程師有所幫助與啟發(fā)。 作為體外細(xì)胞培養(yǎng)模型,三維(3D)水凝...
您的“微流控”理想光源——來自各地權(quán)威實(shí)驗(yàn)室的案例介紹
您的“微流控”理想光源來自世界各地權(quán)威實(shí)驗(yàn)室的案例介紹什么是微流控?微流控,又被稱作芯片實(shí)驗(yàn)室或者微全分析系統(tǒng)。您可以想象在化學(xué)、醫(yī)學(xué)以及生物研究中涉及...
微流控反應(yīng)器是一種利用微通道處理或操控微小流體的技術(shù),其特點(diǎn)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面: 1. 層流流動(dòng) 由于微流控反應(yīng)器中通道尺寸較?。?0-1000μm...
微流控芯片在細(xì)胞培養(yǎng)檢測中的應(yīng)用
微流控芯片系統(tǒng)由于分析速度快、試劑消耗少、便于集成和高通量分析等優(yōu)點(diǎn)而被廣泛應(yīng)用于生化分析等各領(lǐng)域.過去20年中,伴隨材料科學(xué)的發(fā)展以及利用微加工技術(shù)操...
紙基微流控芯片的加工方法主要包括激光切割、壓印技術(shù)、噴墨打印技術(shù)、層壓技術(shù)和表面改性技術(shù)等。以下是這些加工方法的具體介紹: 激光切割 激光切割是一種利用...
ATA-4012C高壓功率放大器在精準(zhǔn)醫(yī)療的MEMS微流控研究中的應(yīng)用
臨床醫(yī)學(xué)全面走向個(gè)性化醫(yī)療診療是當(dāng)今醫(yī)學(xué)發(fā)展的一大方向,精準(zhǔn)的體外診斷技術(shù)是正確診療的基本保證。而體外診斷基本主要是基于體液(血液,尿液,唾液)的分析,...
微流控芯片制造過程中,勻膠是關(guān)鍵步驟之一,而勻膠機(jī)轉(zhuǎn)速會(huì)在多個(gè)方面對微流控芯片的精度產(chǎn)生影響: 對光刻膠厚度的影響 勻膠機(jī)轉(zhuǎn)速與光刻膠厚度成反比關(guān)系。旋...
功率放大器應(yīng)用領(lǐng)域分享:基于液滴微流控的線粒體轉(zhuǎn)移新技術(shù)
微流控技術(shù)是一種通過微小的通道和微型裝置對流體進(jìn)行精確操控和分析的技術(shù),它是現(xiàn)代醫(yī)學(xué)技術(shù)發(fā)展過程中的一種重要的生物醫(yī)學(xué)工程技術(shù),具有廣泛的應(yīng)用前景和重要...
功率放大器應(yīng)用分享:利用微流控技術(shù)促進(jìn)干細(xì)胞心肌組織成熟
微流控技術(shù)是一種通過微小的通道和微型裝置對流體進(jìn)行精確操控和分析的技術(shù)。它是現(xiàn)代醫(yī)學(xué)技術(shù)發(fā)展過程中的一種重要的生物醫(yī)學(xué)工程技術(shù),具有廣泛的應(yīng)用前景和重要...
癌癥目前仍然是全世界人類死亡的主要原因之一,約六分之一的死亡由癌癥所引起。據(jù)GLOBOCAN稱,每年癌癥病例數(shù)都在持續(xù)上升,預(yù)計(jì)到2040年將增至約30...
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