理学 >>> 数学 信息科学与系统科学 物理学 化学 天文学 地球科学总论 大气科学 地球物理学 地理学 地质学 水文学 海洋科学 生物学 科学技术史
搜索结果: 1-15 共查到理学 芯片相关记录371条 . 查询时间(0.203 秒)
近年来,磁性外尔半金属(magnetic Weyl semimetal)因其磁与拓扑性相互作用下的丰富物理现象受到了高度关注,尤其是外尔节点引起的增强的贝里曲率,在磁输运、磁热、磁光效应中都发挥了重要作用。II 型磁性Weyl 半金属Co3Sn2S2因其表面 Fermi arcs、巨大的反常霍尔效应以及负平带磁性等独特现象而成为研究热点。然而,关于Co3Sn2S2磁性外尔半金属中的超快自旋动力学性...
本发明提供了一种甲酰肽受体激动剂筛选用微流控芯片组及筛选方法,该微流控芯片组由细胞趋化检测单元、受体内吞检测单元、钙离子瞬间流动过程监测单元三个微流控芯片单元组成;本发明针对不同细胞功能分析实验的特点设计了一组芯片,可分别进行细胞趋化、受体内吞检测和钙离子瞬间流动(释放)过程监测,通过综合评价备选化合物对甲酰肽受体信号传导通路的影响来判断其生物学活性;与传统技术相比,本发明实现了细胞内钙离子释放过...
一种细胞共培养用芯片及共培养方法;该芯片由2~99个相同的细胞培养结构构成,这些培养结构之间通过隔板结构相互分隔;其细胞共培养方法为将细胞悬液加入细胞培养结构中,放入细胞培养箱中培养,然后将芯片置于显微镜下观察细胞的贴壁及生长情况;本发明所述芯片利用了隔板的物理阻挡作用,形成不同的细胞培养区域,只需在不同的培养区域接种不同的细胞即可实现细胞的共培养,操作简便,实验重复性高;该芯片可用于检测细胞共培...
一种微流控芯片及其研究非接触式细胞共培养的方法,该微流控芯片由进样口、细胞培养室、细胞迁移区域及废液池组成;细胞培养室的上端与进样口相连,下端连接废液池,三个平行的细胞培养室通过细胞迁移区域相连;利用该微流控芯片可为非接触式细胞共培养提供良好的微环境,并在细胞迁移区域形成稳定的浓度梯度,能够实时观测细胞迁移过程,并进行转分化研究;本发明具有操作方便、制作简单和样品用量少等特点。
一种基于微流控芯片的细胞三维共培养方法,该微流控芯片由6个细胞共培养单元和与之相连的1条培养液通道组成;每个共培养单元包括两个细胞培养池A和B,培养池A位于培养池B和培养液通道之间,并且其高度低于培养池B和培养液通道;利用该微流控芯片为异种细胞生长及相互作用提供三维空间支持;本发明具有操作简单、快速和样品用量少等特点。
本发明目的在于提供一种用于微藻毒性试验的微流控芯片系统,通过规模集成芯片的制作和芯片上多种单元技术的灵活组合,将常规的微藻的培养、重金属的多浓度条件的施加、细胞受胁迫和生物效应指标的测定等过程集成在一块芯片上完成;该系统基本由两部分基本单元构成:第一个基本单元为以微藻为受试对象的水体重金属毒性评价微流控芯片,第二个基本单元为微流控芯片外围设备。
基于Zr掺杂HfO2(HZO)材料的铁电存储器有望通过后道工艺进行大规模阵列集成,但仍存在两个关键的优化问题:一方面,HZO的最佳退火温度仍高于后道工艺的热预算限制(为保证前道工艺制备的晶体管及互联金属的可靠性,通常后道工艺的热预算通常被限制在400℃以下);另一方面,对于器件在先进工艺节点中的应用,以及降低器件的写操作功耗,需要降低HZO铁电器件的操作电压。
外泌体是直径为40 nm-160 nm的胞外囊泡。外泌体因携带大量母细胞的生物信息,在细胞间通讯中具有重要作用,被视为下一代的癌症生物标志物。传统检测外泌体的方法存在耗时长、灵敏度低等问题,因此亟需发展快速、灵敏且可同时检测多种外泌体的新方法。 
外泌体是直径为40 nm-160 nm的胞外囊泡,因携带大量母细胞的生物信息,在细胞间通讯中起着重要作用,被视为下一代的癌症生物标志物。传统检测外泌体的方法存在耗时长、灵敏度低等问题,因此,迫切需要发展一种快速、灵敏且可同时检测多种外泌体的新方法。 
中国科学院深圳先进技术研究院专利:微流控芯片及核酸提取纯化方法
中国科学院深圳先进技术研究院专利:血细胞分析芯片及应用该芯片的系统
一种基于微流控芯片的多功能集成分析多孔细胞培养芯片属细胞培养分析技术领域。该细胞培养芯片主要由细胞培养池、小皿组成;细胞培养池位于小皿内底部,与小皿可逆封接而成;细胞培养池上有2~6个孔室。所述细胞培养池的材料为可透光透气的PDMS聚合物,所述孔室由打孔器制出。所述细胞培养池为厚度为1mm~5mm。本实用新型细胞培养芯片具操作简便,成本低廉,试剂及细胞消耗量低,显微观察视野无明显的明暗影响,加液换...
据发表在最新一期《自然·通讯》杂志上的论文,德国马克斯·普朗克物质结构与动力学研究所研究人员证明,用激光束开启超导性的能力可集成在芯片上,这开辟了一条通往光电子应用的道路。
血脑屏障(blood–brain barrier,BBB)对维持中枢神经系统的稳定具有重要意义。神经炎症可能导致BBB功能失调,甚至引发多种中枢神经系统疾病。miRNA146a的表达水平与炎症反应密切相关,脂多糖会破坏BBB,诱导炎症反应,促进miRNA146a的表达。阐明脂多糖诱导下引起BBB破坏,以及miRNA146a表达情况的变化对于探究中枢神经系统疾病的发展机制具有重大意义。
中国科学院深圳先进技术研究院专利:微流控芯片、血细胞分析系统以及血细胞分析方法

中国研究生教育排行榜-

正在加载...

中国学术期刊排行榜-

正在加载...

世界大学科研机构排行榜-

正在加载...

中国大学排行榜-

正在加载...

人 物-

正在加载...

课 件-

正在加载...

视听资料-

正在加载...

研招资料 -

正在加载...

知识要闻-

正在加载...

国际动态-

正在加载...

会议中心-

正在加载...

学术指南-

正在加载...

学术站点-

正在加载...