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提供最新、最全的微流控技术进展,微流控技术应用,微流控行业动态。
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微阵列是分子生物学中的强大工具。它们允许对生物分析物进行多重和高通量分析。它们由一系列生物物质组成,允许同时进行多项测试。生物分子(如 DNA 和蛋白质)和细胞微阵列在研究人员中很常见。 DNA 微阵列是分析基因表达水平的标准技术。它们包括一系列微观斑点,这些斑点与样品中的遗传物质反应形成双 DNA 链。通常,对照和实验样品应该放在微阵列上进行孵化。以这种方式,大众运输的主要方式是通过扩散运输。 另一方面,蛋白质微阵列是用于诊断和蛋白质组学的强大工具。它们包括一系列捕获蛋白质,这些蛋白质与样品中的蛋白质相互作用并通常发出可由扫描仪读取的荧光信号。 细胞微阵列是固定在固体基质上的固定或活细胞系统…
查看更多微流体已广泛用于研究气泡和液滴,并制造均匀的乳液和泡沫;好处是非常单分散的产品更稳定。 此外,当用于封装生产时,它们的大小共同决定了有效载荷,并允许对感兴趣的组分进行准确的计量。 在这篇综述中,特别强调了微流控技术生成微凝胶胶囊的方式,用于通过控制向小肠输送营养来激活肠道制动的抗肥胖策略。 文章展示了各种微凝胶胶囊结构及其释放特性,并讨论了人体试验的初步结果,总结了最近在扩大规模方面取得的进展,这是将该技术应用于食品领域的关键。 介绍 在最近的一篇综述中,总结了激活各种肠道制动机制以降低食欲的方法。 在胃中存在压力传感器,可防止人们暴饮暴食,并且在十二指肠中也起作用。但从十二指肠开始,营养物质…
查看更多将微流控芯片实验室技术应用于化学合成可以释放新的效率潜力。 如果您的实验室感觉试剂、设备和人员过于拥挤,那么也许是时候缩小规模了。 如今,在微流体的帮助下,您可以随心所欲地变小。 令人惊讶的是,喷墨打印机促成了微流体的诞生,其原理从 1970 年代和 1980 年代开始扩展到生物分析系统,在该系统中,流体可以使用外部泵或储液器在连续流动的情况下移动到微通道中。 这些系统区别于标准实验室湿件的两个关键特征是试剂的恒定和可控流量,以及它们的小尺寸,广泛量化为在至少一个维度上保持小于一毫米的通道。 随后几年的研究、开发和生产寻求优化通道和基板材料、流体运动和输送,最终目标是将整个生物或化学工作流程密…
查看更多基于液滴的微流体系统已被证明与许多化学和生物试剂兼容,并且能够执行各种可编程和可重新配置的操作。该平台具有尺寸缩放优势,可以控制液滴反应器中的流体快速混合,从而缩短反应时间。再加上液滴操作的精确生成和可重复性,使基于液滴的微流体系统成为生物医学研究和应用的有效高通量平台。除了用作从纳升到飞升 (10 -15升)范围;基于液滴的系统也已用于直接合成颗粒并封装许多生物实体,用于生物医学和生物技术应用。为此,在接下来的文章中,我们将重点介绍各种液滴操作,以及该系统的众多应用及其在许多先进科学领域的未来。由于基于液滴的系统的优势,该技术有可能为当今先进诊断和治疗的生物医学工程挑战提供解决方案。
查看更多可穿戴微流体是一个具有商业化潜力的研究热点。小型且对皮肤友好的微流体装置可以从皮肤收集汗液,并通过微流体通道网络将其输送到微室,在那里它们可以进行化学或生物反应,从而获得读数。 在本章的研究重点中,我们将介绍最近开发的可穿戴微流体分析和传输芯片,用于比色分析汗液中的维生素 C、锌、钙和铁。 “外分泌汗液是一种具有潜在吸引力的生物流体,用于监测目的,因为它能够使用皮肤集成微流控技术轻松且无创地从身体的几乎任何区域捕获汗水。 在这里,展示了这种类型的微型系统,它可以简单、快速地对汗液中多种必需营养素的浓度进行比色评估,同时无需任何支持的电子设备——维生素 C、钙、锌和铁。 与微流体直接集成的透…
查看更多PDMS芯片加工平台旨在为PDMS芯片制备提供一套高效、全面的解决方案。 该平台集成了电子秤、PDMS芯片浇筑器、烘箱、PDMS芯片打孔器、PDMS芯片切割器、PDMS芯片对准器以及PDMS等离子键合机等PDMS芯片加工设备。电子秤确保PDMS材料的精确配比,为芯片制备提供了可靠的基础。 PDMS浇筑器以其专业的设计,使PDMS材料均匀浇筑于模具上,为芯片成型提供了支撑。 烘箱提供稳定的温度控制,确保PDMS材料的充分固化。 PDMS打孔器和切割器保证了精准的孔洞和结构制作,提供了更高的加工精度。 PDMS对准器则实现了多层结构的精确对准,增强了制作多层PDMS芯片的能力。 而等离子键合机则实…
查看更多9 的继续传播,供应和实验室人员的瓶颈导致某些地区的结果等待时间过长。在一项新研究中,伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的研究人员展示了快速 COVID-19 分子测试的原型和简单易用的便携式仪器,可在 30 分钟内用智能手机读取结果,这可以实现点无需将样本送到实验室即可进行护理诊断。
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