什么品牌的上海生物芯片有限公司和微流控芯片做得还不错?

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450微米微槽屏障
150微米的神经元装置及其较短的微槽屏障适合希望分离轴突和树突的
用于XonaChips&的预涂液
针对XonaChips&优化的XonaChips&和聚-d-赖氨酸溶液的
XonaChips&是预装配和预粘合的,使它们比我们原有的硅胶设备
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FilmArray微流控芯片是目前已经成功商业化的微流控产品的经典之作
xonamicrofluidics神经元微流控板芯片--现货,RD150(5-PACK),RD4
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微流控芯片的局限性.ppt
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第八章 Case Study 8.1 导言 8.2 定量分析的流程 8.3 A case study
8.1 导言 杂乱无章、无从下手
典型的定量分析流程
九个步骤 8.2 定量分析的流程 步骤一:
分析精确度、样品的数量、样品的复杂程度等
代表性 步骤三:
不同的样品有不同的方法 步骤四:
步骤五: 校正和测量浓度
步骤六: 计算结果
步骤七: 估算结果的可靠性
8.3 A case study Deer Kill: A case study illustrating the use of analytical chemistry To solve a problem in toxicology
问题 在Kentucky西部的国家野生动物保护区,一护林员在 一个小池塘边发现了一只死的白尾巴鹿! 他将该发现上报,州动物诊断实验室的一名化学家与 他一起调查鹿的死因;随后几天他们又发现两只死鹿。 他们注意到附近的草变色了,怀疑是附近用了农药,可 能是含有砷的农药。 他们将死鹿运回实验室,并采集了附近的草样品。
目的:通过分析样品,确定砷的存在及其形态和浓度。 从而查明鹿死亡的原因。
选择方法: 查阅Offical Methods of Analysis (Association of Offical Analytical Chemists, AOAC),发现生物样品中砷的 分析方法:通过蒸馏将三氧化二砷转化为氢化砷(AsH3), 采用光度法进行测定。
获取样品: 他们在实验室中将死鹿进行解剖,取肾。
样品制备: 将肾切碎、高速搅拌机中打碎、混合均匀;制 备实验室分析样品(10克)及重复测定样品。 将样品放入干锅中加热,使有机组织转化为水和二氧化碳。 剩余的干灰中可能含有As2O5,加入HCl后,转化为可溶解 的H3AsO4。 消除干扰:将H3AsO4转化为AsH3 ,可以消除干扰。
测定浓度:采用光度法进行测定。
计算结果: 16和22ppm;600ppm
估算数据的可靠性:进行三次以上测定。
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?????????? Happy New Year! 考试时间:1月12日下午2-4 考试地点:理教105、107教室 预祝同学们考出好的成绩! 作为分析化学的前沿技术,?TAS的迅速发展不仅是该领域科学 工作者不懈努力的结果,而且得益于微机电加工(MEMS)、生物 化学、材料学、微光学机械等多门学科的最新成果的利用。
然而, ?TAS的实际应用目前尚处于初级阶段,对分析系统来讲 要求达到既“微”又“全”,从总体上看,还仅仅是目标,离真正实 现还有相当大的距离。 这些目标的实现必须靠大力发展微流控技术;生物(阵列)芯片虽 然是很重要的生物检测手段,但难以在实际分析系统的“微、全” 方面发挥优势。 一个新学科的发展既需要强大先进的技术支撑,更需要先进的理 论指导, ?TAS在发展中还需要更多的基础理论来更深入地理解 和掌握物质在微米尺度流动状态下的行为,例如微米通道中的传 质、导热、吸附及微区反应规律等。这些都对相关的理论研究提 出了新的挑战!
微型全分析系统及微流控分析芯片发展简史
微流控分析芯片的出现在现代分析科学与分析仪器的发展中有其 历史的必然性。回顾近40余年发展历史会看到分析系统的自动化 微型化趋势早在1950s和1960s即已出现,其发展动力主要来自于 环境及材料科学的发展中对更多更准更快地获取物质成分信息的 需要。 Skeggs创始的间隔式连续流动分析(segmented continuous flow
analysis, SCFA)是这一时期发展的有代表性的成功范例。其成功 之处在于首次突破了延续了200年的分析化学传统操作中以玻璃 器皿和量器为主要工具的操作模式,把分析化学转移到有流体连 续流动的管道中,数毫米内径数米长的玻璃或聚合物管道不仅是 化学反应的新容器,而且也成为分析操作实现连续化自动化的“ 传送带”。 液体连续驱动手段-蠕动泵! 图7.8
SCFA系统示意图(a)和FIA系统示意图(b) S 试样;A空气;R试剂;CR载液 SCFA虽然在溶液分析自动化方面取得了成功,在分析操作所 需面积的减少方面也有所贡献,但在设备和试样、试剂消耗及 微型化方面却进展不大,分析速度比传统的手工操作也无显著 提高。后者是因为限制分析速度的因素是化学反应本身,而非 溶液操作过程。 Ruzicka和Hansen于1975年提出了FIA。他们在继承连续流动观 念的同时,彻底抛弃了SCFA中要求在流动中必须实现物理平衡
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上海市上海市
微流控芯片下一场生物医疗”革命“
[导读] 应科学技术发展的需要,微流体在近几年也迅猛的发展。微流体是具有微尺度(几十到几百微米)集成通道系统的科学和技术。在其中,微量的液体(通常为10-9至10-18升)在系统的控制下进行特定模式的流动。
&应科学技术发展的需要,微流体在近几年也迅猛的发展。微流体是具有微尺度(几十到几百微米)集成通道系统的科学和技术。在其中,微量的液体(通常为10-9至10-18升)在系统的控制下进行特定模式的流动。听着如此黑科技的微流体的发展其实可以追溯到数十年前,生物化学分析的微量化和平面化要求是微流体发展很好的推动力。自那时起,&芯片实验室&和微尺度全面分析系统(&TAS)的概念就被逐步建立了起来。本文引用地址:
在微流体的世界中,随着流体尺寸的缩小,其比表面积逐渐增加,这就使得其呈现和宏观流体不同的特性。总结起来,微流体主要有三个特点:高效质量传热,粘性对惯性力的相对优势,以及显著的表面效应。除此之外,高集成度的微流体系统有助于多个流体相的共存,并发生多样的相互作用。这些特征使得使用小型化设备控制和操纵单个流体以及流体界面成为可能,也使得微流体在包括物理,化学,生物,医药,以及工程的多个领域受到追捧。
今天,小编在这里想要和大家重点讨论一下微流体技术对于生物化学的革命性影响。微流体在生物化学领域的影响可谓十分广泛,其涉足了酶分析,DNA分析(例如聚合酶链反应和高通量测序),以及蛋白质组学分析等多个方面。微流体生物芯片的基本思想是将检测操作,样品预处理,以及样品的制备整合到一个芯片上,使其具有高通量的特性。这样的生物芯片也可以在临床病理学,特别是疾病的直接诊断中,起到重要的作用。此外,基于微流体的设备,比如能对空气或水样进行连续采样,以及实时检测的设备,可以用于生物化学毒素以及致病微生物的检测。除了上述的检测手段以外,微流控技术已经为生物学家提供了强大的工具来研究和控制完整的细胞环境,在细胞生长,衰老等多个方面成为了促进新发现的&神助攻&。下面,我们就来举几个具体的例子,看看微流体是怎么履行自己的职责的。
在生物分析方面,微流体在离子,小分子,生物大分子,如核酸和蛋白质,的检测方面都能发光发热,也为此引发了很多标准生物分子技术的革命。其为聚合酶链反应(PCR),逆转录PCR(RT-PCR),酶联免疫吸附测定(ELISA)等提供了全新的技术平台。此外,液滴微流体,微流体的一种,已经能够成功地进行细胞水平的分析,很多经典的细胞操作都可以在微液滴中进行。
以往提到化学反应,眼前浮现的就是那些怎么刷也刷不干净的瓶瓶罐罐。但是现在,微流控的液滴就能作为一个小型的化学反应器存在,并且研究人员能做到对其环境的精确控制。其已经被应用到多种反应中去了,包括滴定,沉淀,水解等等。抗凝血药物阿加曲班的液滴微流体平台就是一个极好的例子。其使得研究人员能够在一个芯片上面,通过部分促凝血酶原激酶活化时间来测量凝血时间,并借此确定阿加曲班的适当剂量。除了水相的反应,液滴微流体也支持有机相的反应。但是,此时,制造仪器所用的材料就需要精挑细选了,免得有机溶剂的腐蚀造成通道的变形。硫羟基聚合物就是一个不错的选择,其具有比PDMS材料更强的有机稳定性。
当然,除了小分子,利用微流体进行生物大分子的分析也是不在话下。现在的微流体技术已经被比较成熟地运用于DNA,RNA,以及蛋白质的分析领域,其甚至可以帮助蛋白质的结晶。
除了分子层面的分析,微流体也可以帮助研究人员直接进行细胞层面的操作。细胞包埋,组织培养,细胞冻存,复苏,裂解等等都已经是家常便饭,不足挂齿。让小编大开眼界的是,微流体甚至可以帮助细胞的基因传递。
基因传递是将外源基因引入宿主细胞的常用手段,其能够调节宿主基因的表达,甚至能够作为基因治疗的主要步骤。基因传递可以分为转染,转化和转导三类。研究人员曾经报导,利用质粒将增强型绿色荧光蛋白(EGFP)DNA转染进入中国仓鼠卵巢(CHO)细胞。其利用电穿孔在微流体液滴上打孔,破坏细胞膜,并引入质粒DNA。首先,研究人员将细胞和质粒DNA封装进入绝缘油滴中的导电缓冲液液滴中。而后,液滴通过两个微电极,电极之间施加电压,并将细胞穿孔。后续的验证实验也证明了细胞中确实出现了EGFP的信号,证明细胞转染成功。
除了细胞的转染,细菌的转化也是微流体大展身手的领域。研究人员曾经利用微流控液滴达成了大肠杆菌的热休克转化。含有大肠杆菌和质粒DNA混合物的液滴在冰浴PDMS通道中产生。而后研究人员将液滴收集到玻璃毛细管中,之后玻璃毛细管被放置在42℃的循环温水中,热休克转化就此发生。研究人员表示,转化效率和传统途径相当。
噬菌体对于宿主大肠杆菌的侵染也可以通过微流体来实现,该技术适合进行噬菌体文库侵染大肠杆菌后的表型观察实验。
由于近几年越来越深入的理论研究和技术创新,微流体被应用到了极其广泛的领域,包括物理,化学,生物,医疗和工程,其运用价值也日益得到肯定。
尽管已经有了这么多令人兴奋和引人注目的发展,但是我们在微流体领域仍然面临着挑战,主要体现在理论研究概念和解决现实世界问题的实际技术之间的转化。因此,在未来,我们仍然应该将精力放在基础研究上面,推动领域的发展,但是同时也要注重微流体技术的运用,尤其是在高通量领域的运用。发现发展新的材料,帮助微流体领域的发展和应用。在这些方面,中国的研究人员们也已经做出了很多优秀的贡献。
它们不会酗酒,不会疲乏,也不会罢工。对于医院管理者来说,让机器人独立做手术听上去很有吸引力。但对于病人来说,关键的问题是,“机器人会比人类医生更出色吗?”外科手术是一个混乱而复杂的过程,简简单单的手术随时可能变得性命攸关。
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我 要 评 论
热门关键词什么品牌的生物芯片和微流控芯片做得还不错? - 知乎有问题,上知乎。知乎作为中文互联网最大的知识分享平台,以「知识连接一切」为愿景,致力于构建一个人人都可以便捷接入的知识分享网络,让人们便捷地与世界分享知识、经验和见解,发现更大的世界。2被浏览16分享邀请回答暂时还没有回答,开始写第一个回答什么是微流控芯片_百度知道
什么是微流控芯片
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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。
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