DNA纳米光刻构建高度有序的微流控纳米界面

作者:www.ysjgjj.com   发表时间:2020-06-27

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基于智能微流体技术和生物打印技术,该团队还开发了用于药理学测试的微流体细胞实验平台(即器官芯片),用于收集和分析来自不同来源的生物样品。

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浙江大学化学系微量分析系统研究所方群教授访谈录

幸运的是,微流体技术起源于分析化学。1990年,瑞士有一位名叫曼茨的分析化学家,他在《传感器a.

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访浙江大学化学系微分析系统研究所方群教授

让我们更接近保利星,看看它做了什么。

在疫情期间,这一波高、精、尖的行动让保利人感到自豪。明亮迷人的场景背后是保利之星.

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林楠大学的研究团队为食品和药品设计了“微球”防伪编码

形状编码在信息存储、检测和防伪领域发挥了很好的作用。值得注意的是,在这些.

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微流体声学拉曼光谱研究项目可用于监测环境对结核病的影响

结核病在世界一些地区构成了重大的公共卫生挑战。越来越多的证据表明,脂质体在结核细胞中的存在将直接影响对抗。

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英国的Thriva在一轮融资中获得了400万英镑。

到目前为止,Thriva已经完成了115,000多项血液测试。用户将根据医学专家的建议进行自我调节.

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英国Thriva获得400万英镑A轮融资

新型准分子光刻技术已经成为工业制造中的关键技术。

据国内媒体报道,来自中国科学院长春光学研究所、精密机械与物理研究所等单位的研究人员开发了一种新型飞秒激光器等。

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联合利华72H出版于05-14 11:24?

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一种新型激元光刻技术,已成为工业制造的关键技术

新型冠状病毒的流行凸显了即时检测的重要性。

自2020年3月中旬以来,造父变星、基因标记、生物燃料/生物燃料和我.

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新型冠状病毒大流行,凸显即时检测的重要性

以色列开发了比标准检测快4到10倍的新冠状肺炎检测方法

哈维指出,磁珠型数字微流控免疫分析装置的主要材料是磁珠,磁珠可以自动进行,这样可以更有效地使用拭子。

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以色列开发出比标准检测快4至10倍的新冠肺炎检测方法

南方科技大学在肿瘤介入栓塞领域构建透明体外模型的研究取得了最新进展

随着生物技术的飞速发展,传统的体外模型和动物模型已经开始显示出越来越多的局限性,而透明的体外器官模型更是如此.

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南科大在肿瘤介入栓塞领域构建透明化离体模型方面取得最新研究进展

法国研究小组开发了一种“滑动壁”,作为微流体装置中流体控制的新技术。

真正的可重构系统一直是微流体工程师的梦想。理想的重新配置是指构建在模块化单元中并在实践中实施的智能系统。

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普希金瞄准凝固市场发展凝固POCT蓝海市场

自2014年成立以来,普希金经历了早期试错、中期转型、回归和突破的过程。虽然过程不容易,普希金也.

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微流控酶联免疫吸附试验在新型冠状肺炎抗体检测中的应用

大多数研究血清学试剂盒的实验室正在进行一种特殊类型的“快速诊断测试”,可以给出是或否的读数。这些测试.

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微流控ELISA在新冠肺炎抗体检测中的应用

新的光刻技术将对纳米芯片的发展产生重大影响。

业界不断刷新纳米芯片的记录,这无疑将为我们未来的计算带来更多的可能性。为此,来自世界各地的研究人员.

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联合利华72H发表于04-15 15:22?

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新光刻技术将会对纳米芯片的发展产生重大影响

微流体技术将是制造微流体器件的关键。

在过去的几十年中,微流体技术在生物医学研究和临床应用中发挥了巨大的优势。由于全球人口老龄化和工业化.

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联合利华72H发布于20:55年4月14日?

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微流控技术将是微流控装置制造中的要点

芯片上的器官模型有一个特殊的微流体平台

最近,麻省理工学院的生物工程师创造了一种叫做“芯片上器官”的模型。这是一个多组织模式.

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芯片上的器官模型 有专门的微流控平台

基于微流控技术的表面增强拉曼光谱在医学领域的应用

表面增强拉曼光谱.

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基于微流控技术的表面增强拉曼在医疗领域的应用

光刻测量技术和感应测量技术分析

绝对测量是指当编码器通电时,位置值立即被提供,并可由后续信号处理电子电路随时读取。不需要移动轴来执行参考点归零。

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光刻测量技术与感应式测量技术解析

利用激光振动测量技术提高微机电系统器件仿真精度

微机电系统器件的设计和开发涉及大量的数学模拟。制造过程中的实验验证不仅昂贵而且耗时。确切地讲.

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利用激光测振技术提升MEMS器件仿真精度

瑞讯生物发布新一代数字聚合酶链反应系统和新的微流控解决方案

在新闻发布会上,瑞讯生物董事长王雅琪女士对所有长期支持瑞讯生物的来宾表示感谢。瑞讯生物从2017年10月开始存在.

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锐讯生物发布了新一代数字PCR系统及全新微流控解决方案

TSMC的总市场价值达到2482亿美元,超过英特尔成为半导体行业第一。

据TSMC称,使用EUV光刻技术的N7(7纳米)工艺已大量供应给客户,但当局尚未透露具体的合作情况。

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台积电总市值达到2482亿美元超越英特尔,成为半导体行业第一

经过7纳米节点,光刻技术从DUV转向EUV,设备价值大幅增加

自20世纪90年代以来,芯片行业一直在考虑13.5纳米(紫外波长范围为10 ~ 400纳米)的EUV光刻技术。

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7nm节点后光刻技术从DUV转至EUV,设备价值剧增

硅抛光片生产工艺与基础光刻

目前,中国的硅抛光片工业需要约6亿平方英寸,国内产量为5.19亿平方英寸。有些产品仍需从国外进口以满足需求。

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硅抛光片生产工艺流程与光刻的基本

Mulith将基础光学技术扩展到原位计量

Mulith声称其基于激光的计量工具提供了比扫描电子显微镜更好的分辨率,并且不需要昂贵的发射源。

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Mulith将激进光学技术扩展到原位计量

Sematech在157纳米光刻技术中的发展

得克萨斯州奥斯汀塞马科技国际公司的研究经理说,他们更有可能将光刻技术推广到生产领域。

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Sematech在157纳米光刻技术的发展

基于微流体技术的新型传感器可以在25分钟内自动检测败血症。

该生物传感器基于微流体技术,可在约25分钟内自动检测血液中具有临床意义的白介素-6(白介素-6)。

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基于微流控技术研发的新型传感器,25分钟内自动检测败血症

本科生挑战国际科研项目,实现微流体模拟的成功

件,输入不同.

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本科生挑战国际科研项目 微流控仿真领域获佳绩

193纳米ArF浸没式光刻和EUV光刻

翁寿松

(无锡罗特电子有限公司,江苏无锡)

1 32纳米/22纳米工艺进展

2006年1月,英特尔推出了全球首款45纳米全功能153.

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微流控技术制备多孔微载体

华侨大学化学工程学院陈爱正教授的团队利用微流体技术构建了用于骨骼肌细胞微创原位递送的高孔微载体。

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利用微流控技术制备高度贯通多孔微载体

无痛皮肤贴收集液体用于诊断测试。

研究人员开发了一种含有微针的皮肤贴片,可以无痛地收集间质液用于诊断测试。

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基于旋转平截头体的非微流控高通量微液滴发生装置

澳大利亚卧龙岗大学的教授和杨博士领导的研究小组研制的集成液滴发生装置成功地实现了高通量和低成本。

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微流体|利用突触前膜的芯片电化学模拟构建释放多巴胺的金表面结构

该研究成果在未来神经生物学研究和药物筛选领域具有广阔的应用前景。

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微流控 | 利用芯片电化学模拟突触前膜构建可释放多巴胺的金表面结构

血液活组织检查:新的微流体技术可以对癌细胞进行详细的基因分析

该技术的关键是具有通道和腔室系统的微流控芯片。它通过每个腔室的排水管吸收液体,一次捕获癌细胞。

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血液活检:新型微流控技术可以对癌细胞进行详细的遗传分析

这篇文章让你对光刻机有了深刻的了解。

光刻是集成电路最重要的加工技术。它的功能就像金属加工车间的车床一样。在整个芯片制造过程中,几乎每个工人.

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一文让你深度了解光刻机

展望了多器官微流控芯片的研究进展和发展趋势。

在研究了多器官微流控芯片系统后,开发了一个模拟人体对药物反应的高通量体外系统.

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多器官微流控芯片的研究进展,并对其发展趋势进行了展望

微流控技术控制制备药物控释功能高分子微粒

药物释放系统能够调节药物的释放行为,因其能够提高药物治疗效果和减少药物副作用,在药学和生物医学领域得到了广泛的应用。

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液滴微流控技术可控制备用于药物控释的功能聚合物微颗粒

基于人工磁细菌和微流控技术的细菌同步器

以微流控芯片为载体,利用磁铁将人工磁细菌的一端吸附在微流控通道的表面,使母细胞在新鲜循环中不断培养。

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新发现:传统微流控技术向开放式微流控技术转变

新的便携式仪器的出现加速了生物实验室的筛选过程和分子分析,从而加速了癌症生物学的研究。

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新发现将传统微流控技术转变为开放式微流控技术

一种新的微流体过程旨在通过抗体自动检测蛋白质

为了理解这些模式,格维斯教授的团队必须为开放的多极流动开发一个新的数学模型。这个模型是基于所谓的公共.

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韩国研究团队开发药物筛选芯片,在8小时内识别抗生素的协同作用

该芯片可用作基于细胞的药物筛选平台,用于探索抗生素相互作用的关键药理学模式,并有望扩大对其他细胞的筛选。

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一种可收集和分析汗液的绷带生物传感器

研究人员开发了一种类似绷带的生物传感器,它可以收集汗液,并结合智能手机进行汗液分析。

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2019年第一季度全球个人电脑出货量为5850万台,比2018年第一季度下降了4.6%

昨天,TSMC正式宣布了6纳米(N6)工艺,该工艺比现有的7纳米(N7)工艺有了很大提高。TSMC声称能够提供极高质量的产品。

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中国第一套具有自主知识产权的聚酯分子成像探针微流控模块集成合成系统

为了充分发挥PET分子成像的作用,有必要进行适合个体化临床应用和个体化科研需要的PET分子成像探针合成。

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国内首套具有自主知识产权的PET分子影像探针微流控模块化集成合成系统

光镊新技术帮助创造“动态可重构微流控芯片”

光镊利用强光场的梯度力来抓取和操纵纳米粒子、细胞甚至病毒,导致细胞分裂、细胞内力等一系列生物物理问题.

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微流体技术创造了一种非常高效的纳米药物输送系统。

纳米给药系统已在HER2阳性乳腺癌小鼠模型中得到验证。该纳米系统具有很好的生物相容性,可应用于肿瘤.

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通过微流控技术创建出了一种非常高效的纳米给药体系

辉县医药宣布完成天使轮融资,微流控技术支持体外诊断

主线。就产品而言,现在主要有两部分。

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汇先医药宣布完成天使轮融资,微流控技术加持体外诊断

微流体技术在生物学的许多领域为强大的工具做出了巨大贡献。

微流体技术可以控制通道中流体的层流,从而产生多个数量级的浓度梯度。目前,一些研究使用了这些梯度。

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微流控技术为在推动生物学众多领域的强大工具做出了巨大贡献

微访谈:香港大学何长深博士,关于微流体

安德森:我最喜欢我的学生偶然发现的研究结果,因为我喜欢他们带给我的惊喜,并能从中学习。

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微流控芯片在单细胞捕获中的应用

微流控单细胞分析池的意义是生物体结构和功能的基本单位,是理解一切生命现象的基础和前提。

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微流控纸芯片专利综述

可以看出,中国与世界的年申请量趋势基本一致,2008年前发展缓慢,2008年后迅速上升。这是.

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微流体的最新进展

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随着[tr][td]微流控技术的发展,它在细胞操作分析、医学诊断、生物研究等领域显示出良好的应用前景。就像在.

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光刻技术的原理及应用

随着半导体技术的发展,光刻转移图形的尺寸限制已经降低了2 ~ 3个数量级(从毫米到亚微米),从传统的光学技术发展到应用电学。

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