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爱因斯坦的广义相对论成功描述了弯曲时空中物质的运动。根据广义相对论的基本原理,光子态在弯曲时空中的演化可以呈现出许多新奇的特性。近些年,理论物理学家提出变换光学方法,利用超构材料模拟弯曲时空中光子态的演化行为,可以实现光子态的操控和新型集成光子芯片。变换光学在理论上有很多新奇设计,但在实验技术方面却面临很大挑战,许多理论设计很难在实验中真正实现。近几年来,南京学物理学院介电体超晶格实验室祝世宁、刘...
三维芯片作为一种全新的集成电路芯片结构,具有集成度高、功耗低、带宽高、面积小、互连线短、支持异构集成等特点,成为延续集成电路摩尔定律的有效途径之一,引起了诸多工业厂商和研究机构对其的重视。三维芯片将不同电路单元制作在多个平面晶片上,并通过硅通孔(Through Silicon Vias,TSV)层间垂直互连技术将多个晶片堆叠互连(如图1)。层叠使得散热问题成为三维芯片设计的首要问题,过高的发热量和...
日前,东南大学生物医学工程学院生物电子学国家重点实验室赵远锦教授课题组在“器官芯片”的研究中取得重要进展,课题组成员受变色龙变色机制的启发,将“活体”结构色水凝胶材料整合到微流体中,开发了具有微生理可视化功能的“心脏芯片”,为药物筛选以及单细胞生物学研究等提供了崭新的平台。该研究成果于2018年3月29日以“Bioinspired living structural color hydrogels...
实现功能强大的量子信息处理芯片是当前量子科技革命的关键。一个由布里斯托尔大学物理系量子光学中心、北京大学“极端光学创新研究团队”等单位组成的国际合作团队,于2018年3月8日在国际顶级学术期刊《科学》(Science)上报告利用大规模集成硅基纳米光量子芯片技术,实现对高维度光量子纠缠体系的高精度和普适化量子调控和量子测量。集成光学量子芯片技术基于量子力学基本物理原理,使用半导体微纳加工工艺实现单片...
科学家研究从藻类中获得可再生燃料已有十多年的历史,藻类生长速度快、成本低,能将大气中的二氧化碳转化为可以收获并容易加工成生物柴油的脂质。要想可持续的生产藻类生物燃料,必须开发更好的藻类。最近美国Boyce Thompson研究所和德克萨斯农工大学的研究人员宣布了一项可能会彻底改变寻找完美藻类菌株的新技术:芯片上的藻类液滴生物反应器。研究人员将单一的藻类细胞捕获在被油包裹的微小水滴中,然后将数百万个...
研究器官芯片作为体外生物微环境模拟和生物系统构建的平台,极大地推动了生命科学、医学和药物开发等相关领域的研究进展。研究联合用药在体外肝肠芯片上的代谢行为及相互作用对临床用药具有一定的指导意义。
武汉大学动力与机械学院刘胜教授团队在高效率倒装结构发光二极管(LED)研究领域取得新进展,研究成果在光学领域著名期刊Optics Express(《光学快报》)发表。论文题为Numerical and experimental investigation of GaN-based flip-chip light-emitting diodes with highly reflective Ag/T...
在中国科学院B类战略性先导科技专项“大规模光子集成芯片”支持下,中科院西安光学精密机械研究所与国外多家科研机构合作,利用西光研制的光子芯片,基于微谐振腔中多个高纯度频率模式相干叠加的独特方案,解决了片上高维纠缠双光子态制备与控制的国际难题,证实了利用10级纠缠双光子态实现超100维的片上量子系统,并通过频率操控实现了对量子态的灵活控制。相关成果于2017年6月发表在《自然》(Nature)上。
旨在解析中国地方犬全基因组拷贝数变异(CNV)分布情况,为分析CNV对犬表型变异的影响提供前期基础。本研究采集了16个来自中国不同地方犬品种和9头罗威纳犬共计185头犬的血液样品,使用血液DNA提取试剂盒提取DNA,利用犬170 K SNP芯片和PennCNV软件对中国地方犬进行全基因组范围内的CNV分析。参照Illumina芯片标准操作流程进行芯片扫描和基因分型。将质控后的SNP参考PennCN...
近期,中国科学院合肥物质科学研究院应用技术研究所研究员刘勇与加拿大曼尼托巴大学教授Francis Lin课题组合作,利用微流控芯片研究了慢性肾病生物标志物FGF23对中性粒细胞迁移能力的影响,相关成果发表在《科学报告》(Scientific Reports)杂志上(2017,7:3100,DOI:10.1038/s41598-017-03210-0)。细胞迁移在许多生理和病理过程中发挥了重要的作用...
为了实现对核酸的高灵敏度检测,构建了一种新型的液滴式数字聚合酶链式反应(ddPCR)芯片. 该芯片由产生液滴的聚二甲基硅氧烷(PDMS)模块和储存液滴的玻璃腔室构成. 实验结果表明,该芯片可以在25 min内产生2×106个直径为20 μm的微液滴(体积4.187 pL). 利用该芯片定量检测了表皮生长因子受体(EGFR)基因第19号外显子,在DNA浓度为106~101 copies/μL范围内呈...
本发明涉及化学、生物与电子信息科学,具体涉及一种电位型纸芯片及其制备和应用。纸芯片由载体组成的双层孔道体系,下层载体上设置电极体系;所述电极体系为粘附敏感膜的工作电极和参比电极或粘附敏感膜的工作电极、参比电极和对电极。本发明具有便携化、试剂消耗量低、成本低廉、重现性好、易于操作,能够满足现场即时检测和家庭化疾病快速诊断等优点。
近期,应用技术所刘勇研究员课题组与加拿大曼尼托巴大学Francis Lin教授课题组合作,基于微流控芯片技术在细胞趋化性和记忆效应研究中取得新进展,相关成果以封底文章形式发表在Integrative Biology 杂志上(2017, DOI:10.1039/C7IB00037E)。
高速成像技术是太赫兹(THz)技术应用领域的重要研究方向之一,它在材料分析、高能物理过程分析、生物医学成像、人体安检等方面具有重要的应用价值。然而低温匹配读出电路的缺乏,使得快速响应光子型焦平面阵列探测器的设计十分困难,进而造成THz高速与实时成像技术的研究进展缓慢。为解决这一难题,中科院上海微系统所曹俊诚研究员领衔的研究团队采用分子束外延技术堆叠生长THz量子阱探测器(THzQWP)和发光二极管...
加拿大卡尔加里大学发布消息称,该校研制出的记录动物脑细胞活动的高分辨率神经芯片,能够让科研人员更好地研究和理解认知功能及神经疾病的起源。脑功能由几百万个脑细胞控制,为了解脑是如何控制简单的条件反射、学习与记忆等功能,就必须能够记录神经细胞群的活动。传统的方法可以让科学家记录几分钟的神经细胞活动,但卡尔加里大学研究人员开发的被称为仿生混合神经芯片的新技术,能够以更高的分辨率记录动物脑细胞的活动达几个...

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