脑胶质瘤微流控芯片模型的构建及中药半枝莲药效评价应用研究下
通过分析U251芯片模型中培养的细胞的表型和活力,评估该模型内脑胶质细胞瘤细胞的活性。在不改变培养条件的情况下,以1×107个/ml细胞密度接种构建芯片模型,培养48 h后进行活力和表型分析。图2A为明场下细胞形态,图2B为模型内的细胞形态,U251细胞在芯片
通过分析U251芯片模型中培养的细胞的表型和活力,评估该模型内脑胶质细胞瘤细胞的活性。在不改变培养条件的情况下,以1×107个/ml细胞密度接种构建芯片模型,培养48 h后进行活力和表型分析。图2A为明场下细胞形态,图2B为模型内的细胞形态,U251细胞在芯片
脑胶质瘤是最常见的原发性脑肿瘤类型之一,占所有原发性脑肿瘤的近30%,所有恶性脑肿瘤的80%,中位生存时间约为12.5~15.0个月,手术切除、放疗、烷化剂化疗或靶向治疗是脑胶质瘤治疗主要手段。尽管近年来脑胶质瘤的生物学研究取得了很多进展,但并没有显著改善患者
2010年,在创业早期(蓝琛科技)时,施胜兵发现中国物联网市场开始萌发,但核心技术(如Z-Wave协议)却被欧美垄断,他勇敢的走向了自主研发无线协议、加密通信等技术的道路,力争打破物联网技术“卡脖子”的困局,让中国家庭用上安全、可控的智能设备。
微流控技术是一种能够在微观尺度(通常在微米级别)上控制和操纵液体的技术。它在生物医学工程领域有着广泛的应用,特别是在体外模拟复杂的生物环境方面显示出了巨大的潜力。以下是微流控技术在体外模拟运动环境方面的应用情况。微流控芯片专家 - 苏州汶颢微流控技术股份有限公
经过多年发展,微流控技术目前主要可以应用于医疗诊断、石油化工、环境监测、药物筛选、司法鉴定等领域,根据国际 MEMS 专业咨询公司 Yole Development 发表的《Status of the MicrofluidicsIndustry 2022》研究
微流控(Microfluidics)是一种使用微通道处理或操控微小流体的技术,且为涉及化学、流体物理、微电子、新材料、生物学和生物医学工程的新兴交叉学科技术,具有将生物、化学等实验室的基本功能诸如样品制备、反应、分离和检测等大型反应或检测系统缩微到一个几平方厘
微流控离心芯片,也称为离心式微流控芯片,是一种结合了微流控技术和离心力驱动的微器件。这种芯片通常设计成CD形状,利用旋转产生的离心力作为液流的驱动力,实现样品的分离、混合、反应和检测等多种功能。微流控离心芯片集成了微机电加工技术,将化学分析中的采样、预处理、衍
宏基因组测序凭借其能够实现单一样本内数万种微生物的同步检测与溯源,已成为公共卫生应急响应中不可替代的「侦查卫星」。但传统宏基因测序实验过程中易存在交叉污染,可能导致假阴性或假阳性结果,甚至延误疫情防控的黄金窗口期。
国家知识产权局信息显示,苏州迈璞生物科技有限公司取得一项名为“一种用于核酸检测的SERS微流控芯片的制作工艺”的专利,授权公告号 CN 115718088 B,申请日期为2022年10月。
2024 年 12 月10 日,国内生物医药特种酶产业化公司瀚海新酶与微流控技术领军企业达普生物宣布达成战略合作,双方将整合各自在酶进化中方法和工具优势,形成完整的解决方案,并积极开展业务合成,满足市场上对酶进化广泛和迫切的需求,推动酶进化技术的创新与应用。
微混合器是微流控行业的一个重要分支,其所具有的更高的混合传质速率、安装简单易操作、高耐压、安全系数高等诸多优势,且在更高通量的需求下,可以实现无放大效应的混合工艺量产等优点能更好的适用于具有强放热的化学反应过程、乳化剂、脂质体、颜料染料、化妆品等行业。那么,微
二氧化硅(SiO₂)作为一种刚性材料,在微流控芯片中具有独特的应用特点。以下是基于搜索结果总结的二氧化硅微流控芯片的主要特点:微流控芯片专家 - 苏州汶颢微流控技术股份有限公司
微流控(Microfluidics)是一种使用微通道处理或操控微小流体的技术,且为涉及化学、流体物理、微电子、新材料、生物学和生物医学工程的新兴交叉学科技术,具有将生物、化学等实验室的基本功能诸如样品制备、反应、分离和检测等大型反应或检测系统缩微到一个几平方厘
在生活节奏日益加快的当下,女性面临着来自工作、家庭等多方面的压力,健康问题也愈发值得关注。乳腺癌作为女性最常见的恶性肿瘤之一,其发病率呈逐年上升趋势,严重威胁着女性的生命健康。早期准确诊断乳腺癌,能够为患者争取更有效的治疗时机,显著提高生存率。然而,传统的乳腺
可穿戴传感器在对生物流体进行连续、实时和无创分析方面大有可为。然而,目前的可穿戴传感器技术存在检测痕量分析物的精度低、变形导致信号失真不可避免以及生物流体补充不足等问题。本文,华中科技大学肖菲 教授团队在《ADVANCED FUNCTIONAL MATERIA
芯片中的微通道可用于精确控制气体和液体等流体的流动,并且可以将它们设计为允许在芯片内发生各种化学和生物反应。 微流控芯片可用于化学合成、药物发现、DNA 分析和即时诊断等广泛应用。
微流控(MFs)设备的设计和开发的最新进展使得将传统的生物化学实验室小型化为微通道网络系统成为可能,该系统已成为一种高效且低成本的工具。生物医学微型设备包括由许多微米和纳米尺寸的集成设备组成的集成结构,从粒子操纵到传感的许多过程都在平台中进行。微流控在生物医学
在微流控芯片「链接」制作过程中,光刻胶经过显影后,进行烘胶(坚膜)能使光刻胶结构更稳定。例如在后续进行干法刻蚀、湿法刻蚀或者LIGA等工艺时,烘胶可以让光刻胶在这些物理或化学过程中具有更好的工艺稳定性和效果。
据QYResearch调研团队最新报告“全球聚合物微流控芯片市场报告2024-2030”显示,预计2030年全球聚合物微流控芯片市场规模将达到16.7亿美元,未来几年年复合增长率CAGR为10.8%。