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搜索结果: 1-15 共查到理学 芯片相关记录389条 . 查询时间(0.578 秒)
辽宁科技大学化学工程学院的顾婷婷研究团队在电化学传感器领域取得了显著进展。最近,他们与芯片学院合作,共同开发了一种新型非酶葡萄糖电化学传感器。相关成果以“A Biocompatible,Highly Sensitive,and Non-Enzymatic Glucose Electrochemical Sensor Based on a Copper-Cysteamine(Cu-Cy)/Chito...
蛋白作为一种生物标志物,其表达水平可以客观地反映人体的生理状态,广泛应用于癌症、遗传疾病和其他疾病的诊断。然而,临床蛋白检测技术存在耗时长、灵敏度低等问题。因此,迫切需要发展新的快速、灵敏的生物传感技术,可以直接检测临床样本中的多种蛋白标志物。
湿地松、火炬松是我国南方重要的人工林树种,其基因组大小超过20G,是杨树基因组的50多倍,从而成为植物分子育种中最难啃的“硬骨头”类型。中国林科院亚林所林木种质资源研究团队2024年来瞄准国际针叶树育种前沿,开发湿地松\火炬松基因组和表型组技术,在巨大基因组基因分型和长周期大乔木高通量表型获取方面取得良好进展,并成功将二者结合用于基因挖掘和遗传分析,其成果2024年6月13日以两篇独立的研究文章发...
本实用新型公开了利用鞘液逆流防止细胞阻塞的微流控芯片,包括微流控芯片主体,所述微流控芯片主体具有聚焦模块、分选模块和主流道,所述主流道在所述微流控芯片主体的出口端分叉形成两个出液流道,所述两个出液流道之间设有与所述主流道连通的逆流鞘液流道,所述逆流鞘液流道中通入与所述主流道流动方向相反的逆流鞘液。本实用新型可以解决现有技术中细胞或者微粒粘附在V字形壁面的问题,能防止流道阻塞,提高分析或者分选精度,...
本发明涉及生命科学技术领域,尤其涉及一种用于体液细菌与细胞分离的芯片、制作方法及其使用方法;芯片包括:上板、下板以及微孔膜,下板、微孔膜以及上板由下至上依次叠放,下板设有进液通道,上板设有收集通道,进液通道与收集通道通过微孔膜连接,进液通道与收集通道具有突腔结构,收集通道设有升流台;制作方法包括:制备模具,加热,并压制封装;本发明使用方法从进液通道通入体液,从收集通道逆向通入缓冲盐溶液,细菌可以通...
2024年4月24日上午,中山大学-安家医健生物医疗芯片联合实验室签约暨揭牌仪式在中山大学电子与信息工程学院举行。中山大学副校长郑跃,广东省安家医健健康管理有限公司董事长汤庆生,科学研究院、电子与信息工程学院相关代表出席仪式。
2024年4月19日,中国农业科学院北京畜牧兽医研究所牛遗传育种科技创新团队开发了一款肉牛基因组选择育种液体捕获芯片“Cattle110K”。该芯片作为一款高效、经济的基因型检测应用工具,在创新团队肉牛分子育种应用技术的支持下,将有力推进我国肉牛遗传改良进程,助力我国肉牛种业和产业持续高质量发展。相关研究成果发表在《Animal Research and One Health》上。
组合优化问题在现实生活中具有广泛的应用场景(如物流、资源分配、金融、交通)。这类问题通常属于非确定性多项式时间难题(NP-hard),具有极高的计算复杂度。目前,基于传统冯·诺伊曼体系架构的组合优化问题求解器的芯片尺寸、成本随问题规模呈指数性增长,性能和求解能力则指数性下降,因此亟需探索更加高效的组合优化问题专用芯片,这也是美国国防部去年发布的2.38亿美元微电子计划重点方向之一。近日,浙江大学尹...
近年来,磁性外尔半金属(magnetic Weyl semimetal)因其磁与拓扑性相互作用下的丰富物理现象受到了高度关注,尤其是外尔节点引起的增强的贝里曲率,在磁输运、磁热、磁光效应中都发挥了重要作用。II 型磁性Weyl 半金属Co3Sn2S2因其表面 Fermi arcs、巨大的反常霍尔效应以及负平带磁性等独特现象而成为研究热点。然而,关于Co3Sn2S2磁性外尔半金属中的超快自旋动力学性...
本发明提供了一种甲酰肽受体激动剂筛选用微流控芯片组及筛选方法,该微流控芯片组由细胞趋化检测单元、受体内吞检测单元、钙离子瞬间流动过程监测单元三个微流控芯片单元组成;本发明针对不同细胞功能分析实验的特点设计了一组芯片,可分别进行细胞趋化、受体内吞检测和钙离子瞬间流动(释放)过程监测,通过综合评价备选化合物对甲酰肽受体信号传导通路的影响来判断其生物学活性;与传统技术相比,本发明实现了细胞内钙离子释放过...
一种细胞共培养用芯片及共培养方法;该芯片由2~99个相同的细胞培养结构构成,这些培养结构之间通过隔板结构相互分隔;其细胞共培养方法为将细胞悬液加入细胞培养结构中,放入细胞培养箱中培养,然后将芯片置于显微镜下观察细胞的贴壁及生长情况;本发明所述芯片利用了隔板的物理阻挡作用,形成不同的细胞培养区域,只需在不同的培养区域接种不同的细胞即可实现细胞的共培养,操作简便,实验重复性高;该芯片可用于检测细胞共培...
一种微流控芯片及其研究非接触式细胞共培养的方法,该微流控芯片由进样口、细胞培养室、细胞迁移区域及废液池组成;细胞培养室的上端与进样口相连,下端连接废液池,三个平行的细胞培养室通过细胞迁移区域相连;利用该微流控芯片可为非接触式细胞共培养提供良好的微环境,并在细胞迁移区域形成稳定的浓度梯度,能够实时观测细胞迁移过程,并进行转分化研究;本发明具有操作方便、制作简单和样品用量少等特点。
汗液作为最容易获得的体液之一,其中富含有大量与健康相关的生物标记物可用于无创监测,2024年来受到了可穿戴健康电子领域的极大关注。苯丙氨酸作为人体的八大必需氨基酸之一,大量存在于人体组织和体液中,对个体的智力发育、健康维持、免疫反应等方面十分重要。但是,由于缺乏合适的高灵敏度检测方式以及可靠的汗液-血液苯丙氨酸水平相关性研究依据,汗液中的苯丙氨酸很少被可穿戴汗液生物传感技术探索开发作为生物标记物用...
一种基于微流控芯片的细胞三维共培养方法,该微流控芯片由6个细胞共培养单元和与之相连的1条培养液通道组成;每个共培养单元包括两个细胞培养池A和B,培养池A位于培养池B和培养液通道之间,并且其高度低于培养池B和培养液通道;利用该微流控芯片为异种细胞生长及相互作用提供三维空间支持;本发明具有操作简单、快速和样品用量少等特点。
本发明目的在于提供一种用于微藻毒性试验的微流控芯片系统,通过规模集成芯片的制作和芯片上多种单元技术的灵活组合,将常规的微藻的培养、重金属的多浓度条件的施加、细胞受胁迫和生物效应指标的测定等过程集成在一块芯片上完成;该系统基本由两部分基本单元构成:第一个基本单元为以微藻为受试对象的水体重金属毒性评价微流控芯片,第二个基本单元为微流控芯片外围设备。

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