可穿戴微流控技术

2021-11-22

可穿戴微流体是一个具有商业化潜力的研究热点。小型且对皮肤友好的微流体装置可以从皮肤收集汗液,并通过微流体通道网络将其输送到微室,在那里它们可以进行化学或生物反应,从而获得读数。 在本章的研究重点中,我们将介绍最近开发的可穿戴微流体分析和传输芯片,用于比色分析汗液中的维生素 C、锌、钙和铁。   “外分泌汗液是一种具有潜在吸引力的生物流体,用于监测目的,因为它能够使用皮肤集成微流控技术轻松且无创地从身体的几乎任何区域捕获汗水。 在这里,展示了这种类型的微型系统,它可以简单、快速地对汗液中多种必需营养素的浓度进行比色评估,同时无需任何支持的电子设备——维生素 C、钙、锌和铁。 与微流体直接集成的透…

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便携式即时 COVID-19微流控检测芯片

2021-11-02

9 的继续传播,供应和实验室人员的瓶颈导致某些地区的结果等待时间过长。在一项新研究中,伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的研究人员展示了快速 COVID-19 分子测试的原型和简单易用的便携式仪器,可在 30 分钟内用智能手机读取结果,这可以实现点无需将样本送到实验室即可进行护理诊断。

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微流控装置可在几分钟内帮助诊断败血症

2021-11-02

麻省理工学院研究人员设计的一种新型传感器可以显着加快诊断败血症的过程,败血症是美国医院每年导致近 250,000 名患者死亡的主要原因。

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器官芯片

2021-11-02

心脏跳动到肺部呼吸,芯片上的器官是人类生物学研究中最热门的新工具。尽管这些设备可能与计算机组件比人体部位更相似,但科学家们现在已经为包括肝脏、肺甚至女性生殖系统在内的一系列器官创建了工作模型。 

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微阵列微流控芯片

2021-11-02

微阵列是分子生物学中的强大工具。它们允许对生物分析物进行多重和高通量分析。它们由一系列生物物质组成,允许同时进行多项测试。生物分子(如 DNA 和蛋白质)和细胞微阵列在研究人员中很常见。

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器官芯片微流控芯片设计

2021-11-02

器官芯片微流控芯片不仅有用且非常有前途,但在设计时需要特别注意,这些微流控芯片模仿细胞的自然栖息地,研究人员必须了解该技术的特权和限制,以最大程度上来还原这种相似性。在设计器官芯片时,必须仔细考虑三个主要特征:细胞来源、流动动力学和芯片架构。

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