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微流控芯片面临的挑战和未来发展方向
2024-07-26

在生物医学研究和诊断领域,微流控芯片技术已成为一项革命性的进展。这种技术允许科学家在微小的芯片上精确控制和操纵流体,从而实现对生物样本的高度集成和自动化分析。一、原理与设计微流控芯片,又称为实验室芯片(Lab-on-a-Chip),是一种将...

  • 2023-12-19

    微流控芯片,也被称为微型全分析系统,是一种在微米尺度上控制和操纵流体的技术。原理是利用微电子机械系统(MEMS)技术,通过精密的微通道网络,实现对微小体积液体的精确控制和操作。这些微通道的尺寸通常在几十到几百微米之间,可以容纳纳升级到皮升级的液体。通过芯片,科学家们可以在极小的空间内进行复杂的化学反应和生物反应,从而实现对样品的高效、快速和精确的分析。微流控芯片可以实现哪些操作及用途:1.可以实现高通量的样品处理。由于其微通道的设计,使得样品的处理速度大大提高,从而大大提高了...

  • 2023-12-11

    脂质体挤出器是一种在生物医学研究中常用的设备,主要用于制备脂质体。脂质体是一种特殊的纳米粒子,由一个或多个水相被一个或多个脂质双层所包围而形成。由于其结构和性质,脂质体在药物输送、基因传递等领域具有广泛的应用前景。脂质体挤出器的工作原理是利用高压将脂质体从喷嘴中挤出,形成连续的脂质体溶液。这个过程可以通过手动操作或自动控制来完成。手动操作的挤出器通常由一个装有脂质体的容器和一个高压泵组成。通过调节高压泵的压力,可以控制脂质体的流量和直径。自动控制的挤出器则通过电子控制系统来调...

  • 2023-11-28

    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。主要作用是实现对微小流体的精确控制和操纵,从而进行各种复杂的流体动力学实验。例如,它可以用于研究细胞的行为和功能,开发新的药物和治疗方法,研究环境污染和疾病传播等问题。数字微流控系统的组成结构主要包括以下几个部分:微流控芯片、微流控设备、微流控控...

  • 2023-11-27

    随着科学技术的不断发展,微流控技术在生物医学领域得到了广泛的应用。微流控技术是一种将流体控制和操控在微米尺度的技术,可以实现对细胞、分子和纳米颗粒等生物材料的精确操作。其中,LNP(LipidNanoparticle)微流控制备技术因其高效、安全、可控的特点,成为了生物医学领域的一种重要技术手段。本文将对LNP微流控制备技术进行详细介绍,并探讨其在生物医学领域的应用前景。一、技术原理它是一种利用微流控设备,通过精确控制流体的压力、流速和温度等因素,实现对脂质纳米粒(LNP)的...

  • 2023-11-21

    连续脂质体挤出仪是一种新型的高效设备,它能够在短时间内完成大量的脂质体制备工作。设备主要是通过高压气体或液体推动脂质体材料通过特定的喷嘴,形成连续的脂质体流。在这个过程中,设备的操作参数如压力、温度、流速等都需要严格控制,以保证脂质体的质量和稳定性。连续脂质体挤出仪的工作原理是利用动力端产生一定的压力,挤压样品通过聚碳酸酯膜滤膜和不锈钢微孔滤板,使得挤出后的样品粒径分布均匀,可以达到纳米级。挤出技术利用了脂质体磷脂双分子层的结构和性能特点,在略高于磷脂相变温度的条件下,通过一...

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