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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。
分子材料精准可控组装与图案化是功能分子器件制备和应用的基础。目前,分子多级次组装体系的精确控制与性能调控仍面临巨大挑战。表界面科学研究为分子精准组装与规模图案化提供了新的机遇。将分子自组装与表界面纳米技术相结合,有望为分子精准可控组装与图案化提供新的途径。
2024年3月6日,中国科学院深圳先进技术研究院与华中师范大学合作,在权威刊物Nature Communications在线发表研究论文“Dynamic X-ray imaging with screen-printed perovskite CMOS array”。 团队经过两年多的联合攻关,先后解决了钙钛矿半导体晶体生长动力学、专用低暗电流CMOS像素芯片、数据读出与图像后处理等一系列关键挑战...
中国科学院化学所在印刷光学生物芯片检测外泌体方面获进展(图)
光学生物 芯片检测
2023/12/25
外泌体是直径为40 nm-160 nm的胞外囊泡。外泌体因携带大量母细胞的生物信息,在细胞间通讯中具有重要作用,被视为下一代的癌症生物标志物。传统检测外泌体的方法存在耗时长、灵敏度低等问题,因此亟需发展快速、灵敏且可同时检测多种外泌体的新方法。
中国科学院化学研究所宋延林课题组在印刷光学生物芯片检测外泌体方面取得新进展(图)
宋延林 光学生物 芯片检测
2024/1/14
外泌体是直径为40 nm-160 nm的胞外囊泡,因携带大量母细胞的生物信息,在细胞间通讯中起着重要作用,被视为下一代的癌症生物标志物。传统检测外泌体的方法存在耗时长、灵敏度低等问题,因此,迫切需要发展一种快速、灵敏且可同时检测多种外泌体的新方法。
中国科学院化学所在气泡模板印刷超高精度分子图案方面获进展(图)
化学所 气泡模板 分子图案 气泡演化
2023/5/7
发展超高精度有机功能材料的微纳图案制造技术对于有机电子学发展具有重要意义,但有机材料与传统光刻技术的不兼容性限制了其超高精度分子图案与器件的制备,因而如何实现有机功能材料分子尺度图案化成为该领域的重要挑战。目前,适用于有机功能分子的高精度图案化技术主要包括蘸笔印刷技术、纳米压印技术、嵌段共聚物自组装技术和DNA剪辑技术等,在图案精度调控、材料普适性等方面存在诸多局限,亟需发展新方法。
中国科学院化学所印刷微生物可视化检测芯片方面取得进展(图)
微生物 可视化检测 芯片 细菌检测
2023/2/6
细菌、病毒、真菌等与生命健康相关。临床常用的细菌检测方法是平板计数法,需要将菌液培养1-2天,操作繁琐,费时费力,亟待发展快速灵敏的细菌检测新方法,这是纳米生物检测领域的重要目标之一。
北京印刷学院2021年硕士研究生招生科学技术史考试大纲及推荐书目。
2020年6月18日,第四代核能系统钠冷快堆关键技术研究中“钠-超临界二氧化碳换热器研制和试验项目”顺利通过专家组验收。这标志着我国首个高效紧凑型钠-超临界二氧化碳印刷电路板式换热器研制成功,在第四代核能系统——液态金属冷却快堆革新型动力转换技术领域取得重大突破。
中国科学院东亚区域气候-环境重点实验室2014年已发表和印刷中论文目录。
中国科学院东亚区域气候-环境重点实验室2015年已发表和印刷中论文目录。
北京印刷学院2020年硕士研究生招生初试自命题高分子物理与化学考试大纲和推荐书目。