微流控芯片

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简介微流控芯片技术(Microfluidics)是把生物、化学、医学分析过程的样品制备、反应、分离、检测等基本操作单元集成到一块微米尺度的芯片上, 自动完成分析全过程。由于它在生物、化学、医学等领域的巨大潜力,已经发展成为一个生物、化学、医学、流体、电子、材料、机械等学科交叉的崭新研究领域。分类包括:白金电阻芯片, 压力传感芯片, 电化学传感芯片, 微/纳米反应器芯片, 微流体燃料电池芯片, 微/纳米流体过滤芯片等。①微流控芯片(microfluidic chip)是当前微全分析系统(Miniaturized Total Analysis Systems)发展的热点领域。微流控芯片分析以芯片为操作平台, 同时以分析化学为基础,以微机电加工技术为依托,以微管道网络为结构特征,以生命科学为目前主要应用对象,是当前微全分析系统领域发展的重点。它的目标是把整个化验室的功能,包括采样、稀释、加试剂、

简介微流控芯片技术(Microfluidics)是把生物、化学、医学分析过程的样品制备、反应、分离、检测等基本操作单元集成到一块微米尺度的芯片上, 自动完成分析全过程。由于它在生物、化学、医学等领域的巨大潜力,已经发展成为一个生物、化学、医学、流体、电子、材料、机械等学科交叉的崭新研究领域。分类包括:白金电阻芯片, 压力传感芯片, 电化学传感芯片, 微/纳米反应器芯片, 微流体燃料电池芯片, 微/纳米流体过滤芯片等。①微流控芯片(microfluidic chip)是当前微全分析系统(Miniaturized Total Analysis Systems)发展的热点领域。微流控芯片分析以芯片为操作平台, 同时以分析化学为基础,以微机电加工技术为依托,以微管道网络为结构特征,以生命科学为目前主要应用对象,是当前微全分析系统领域发展的重点。它的目标是把整个化验室的功能,包括采样、稀释、加试剂、收起

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    单细胞测序作为一种新兴技术,能够实现单细胞水平的高通量测序,有助于理解细胞表型背后复杂而动态的调控网络,为研究单个细胞的状态和细胞内的活动开辟了新的途径。 安泰电子ATA-7000系列高压放大器能够放大任意波形的电压信号,可满足实验中不同波形的测试要求,最大输出电压高达20kVpp,能够满足市面上绝大部分的微流控芯片测试。 实验名称:基于微井式微流控芯片的单细胞测序 实验原理:在外加电场之下,细胞
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    功率放大器在微流控测试领域中具有多种重要应用,以下是详细介绍: 图:功率放大器基于介电泳的微流控液滴分选与融合应用 1.液滴操控与分选 介电泳液滴分选与融合:在介电泳微流控系统中,功率放大器可用于驱动液滴的分选和融合。通过将信号放大至高压,功率放大器能够对微液滴施加介电泳力,使液滴发生偏转或电聚合,从而实现高通量的液滴分选与融合。例如,ATA-2161高压放大器可将10Vpp的信号放大至1.5KV
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    实验名称:非牛顿流体声弹性流的微通道研究实验 研究方向:流体在声学微流控中的复杂流动行为 实验内容:探究流体流变特性对声弹性流的影响。 测试设备:信号发生器,ATA-308功率放大器,Micro-PIV粒子测速系统等。 实验过程: 图:实验系统图 配制不同浓度(50–1000ppm)的聚环氧乙烷(PEO)水溶液,利用应力控制流变仪在25°C下测量剪切粘度与弹性模量,验证其Boger流体特性(恒定粘
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  • 双核液滴电场精准融合 电压放大器赋能微流控混合强化实验
    实验名称:双核复合液滴融合实验 研究方向:微流控技术是近些年发展起来的新兴技术,它将微纳米通道集成到几平方厘米的芯片上,并通过施加外加物理场,对通道中的流体及流体中分散的微纳颗粒进行控制和操纵。由于微机电系统领域的迅速发展,如今人们借助于微机电系统加工技术已经能够制备出各种高集成、跨尺度和高可控性的微流控芯片,因此它被广泛用于生物医疗、新型材料和前沿工程等多个领域。液滴微流控作为微流控技术的一个重
  • ATA-7000系列高压放大器 助力介电泳液滴分选技术迈向新高度
    微流控技术(Microfluidics)是一种在微观尺度对流体进行控制的技术,能够把实验室完成的分析过程集成在一个微米尺度的微流控芯片上,可以大大提高实验研究效率。因此该技术应用于多项科学研究。微流控液滴分选的方法主要包括电分选、声分选、磁分选和热分选等,其中最经典的分选方式是电分选,通过改变液滴所带正负电荷属性,对液滴进行静电驱动。并且使用高频的交流电场还可以大大提高分选效率。 关于交变电场方向
  • 安泰功率放大器在微流控纳米药物递送系统中的应用分享
    微流控技术当前科学研究领域又一大焦点,它融合了生物、化学、医学、流体、电子、材料、机械等多学科内容,微流控被认为在生物医学研究中具有巨大的发展潜力和广泛的应用前景。2003年《福布斯》杂志把这项技术评为“影响人类未来15件最重要发明之一”。 那么今天Aigtek安泰电子小编就给大家分享一下功率放大器在微流控纳米药物递送系统中的应用,一起来学习吧~ 什么是微流控? 微流控是利用微纳米级尺度的管道来处
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  • 浅谈微流控技术(二):细胞分选
    微流控技术,是一种在微纳米尺度空间中对流体进行精确操控的科学技术。它通过将生物、化学等实验室的基本功能微缩到一个几平方厘米的芯片上,实现了样品制备、反应、分离和检测等过程的集成。微流控技术在生物医学研究中具有巨大的发展潜力和广泛的应用前景,这篇文章主要介绍微流控在细胞分选领域的相关应用。
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    2024/10/24
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  • 浅谈微流控技术(一):微流控简介和微流控工艺
    在梳理光电探测器件和光电领域的时候,我们会发现,光电常常和其他领域结合,比如光电+智能制造,光电+微纳加工,光电+AI智能,光电+医疗诊断,光电+射频技术等等。从应用上说,微流控也是一个和光电联系较为紧密的新兴领域。该系列文章主要对微流控技术进行梳理和总结。
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    2024/10/24
  • Aigtek功率放大器应用领域分享:微流控层流实现先进聚合物薄膜
    微流控技术是一种通过微小的通道和微型装置对流体进行精确操控和分析的技术,它是现代医学技术发展过程中的一种重要的生物医学工程技术,具有广泛的应用前景和重要性,它在高通量分析、个性化医疗、细胞筛选等方面有着巨大的潜力,Aigtek安泰电子今天就将为大家分享一篇微流控领域研究成果,一起接着往下看吧~ 微流控技术已在材料、化学、生物等诸多领域得到了广泛应用,可以在微通道中产生并控制液体层流。利用微流控层流
  • 数字微流控
    数字微流控技术是一种在微米尺度上控制和操纵微小流体的技术,它结合了微电子、微机械、生物化学、物理、计算机科学等多个领域的知识。这种技术的主要优点是能够快速、精确、高效地进行实验操作,而且由于其体积小巧,可以大大降低实验成本和环境影响。
  • ATA-2042高压放大器在细胞的剪切应力传感器研究中的应用
    微流控技术是一种通过微小的通道和微型装置对流体进行精确操控和分析的技术。它是现代医学技术发展过程中的一种重要的生物医学工程技术,具有广泛的应用前景和重要性。它在高通量分析、个性化医疗、细胞筛选等方面有着巨大的潜力,Aigtek安泰电子今天就将为大家分享一篇微流控领域研究成果,一起接着往下看吧~
  • 功率放大器在微流控测试中的应用有哪些
    微流控技术是一种在纳米或微米尺度上操作和控制流体的技术,它在生物医学、化学分析和材料科学等领域具有广泛的应用前景。然而,由于微流控系统中涉及到的流体操作和流动过程往往需要较高的电压和电流,因此在微流控测试中常常需要使用功率放大器来提供所需的电力。下面将介绍功率放大器在微流控测试中的主要应用。
  • 做了三年核酸,你知道核酸检测用的“芯片”吗?
    每天起床第一句,先去楼下做核酸。 核酸检测,可能是近两年来我们参与频率最高的集体活动。疫情期间,我们除了每天要在通勤路上消耗掉宝贵的时光,偶尔还要在核酸检测点前排出一条长龙。即使做完了核酸,等待结果的过程也让我们凭空多了份焦虑。慢,成为了核酸检测摘不掉的标签;等,也成为了我们的生活常态。 核酸检测  图源:头条苏州 不过进入12月以来,全国疫情防控力度逐渐降低,核酸检测这项活动在我们生活动占的比例
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    2022/12/14
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  • 核酸检测里的芯片
    国家统计局显示,2021年末全国共有11937家医疗卫生机构提供新型冠状病毒核酸检测服务,总检测能力达到4168万份/天,如果换成社区的“10混1”检测方法,意味着中国每天能检测4亿多人,可以说,核酸检测已经成了人们生活中的一部分。
  • 打造一站式微流体智造平台,合川医疗完成数千万元A轮融资
    与非网讯 近日,深圳市合川医疗科技有限公司(下称“合川医疗”)完成数千万元A轮融资,启明创投独家投资。本轮融资将用于加速公司国际与国内市场的CDMO业务拓展,以及新技术与生产工艺的开发和产能扩大。
  • 微流体芯片制作出现新材料,桦木胶合板得到验证
    与非网9月23日讯,微流体芯片制作常用的材料包括玻璃和石英、塑料、纸、聚合物等,现在又出现一种新材料:木材。

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