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微流控芯片在生化分析、臨床診斷、食品安全和環境檢測等領域中得到了廣泛的應用。然而,基于流道的連續流動微流控芯片加工復雜、制作成本高,并且需要大量的外部設備(如泵、注射器、閥門等),不利于微流控芯片的大規模應用。此外,連續流動微流控芯片對樣品和試劑的消耗量大,不利于降低研究成本,特別是在一些珍貴試劑的研發中。數字微流控芯片因其可以精確、自動操控微升甚至皮升體積的液滴,越來越受到人們的關注。數字微流控
實驗名稱:聲化學誘導艾氏腹水瘤細胞凋亡機制初探研究方向:生物醫學測試目的:聲動力學療法(Sonodynamictherapy,SDT)是利用超聲(Ultrasound,Us)具有深部穿透及準確聚焦于生物組織局部的能力,相對并且能在**細胞中特異性富集的聲敏劑分子血卟啉衍生物,產生具有高氧化活性的單線態氧等自由基,能有效地殺**細胞從而的新方法。學者主要提出超聲空化效應、單線態氧理論、自由基理論等,
前置微小是一種電子設備,它主要用于放大微弱信號,將其轉換為強大的信號,以便進一步處理或傳輸。這種放大器在許多不同的應用場景中都發揮著重要作用。以下是前置微小主要應用場景的介紹。一、醫療設備在醫療設備中,前置微小用于放大生物信號,如心電圖(ECG)、腦電圖(EEG)和肌電圖(EMG)等。這些信號通常非常微弱,需要被地放大,以便醫生可以準確地診斷病情。前置微小可
生物微流控是一種重要的研究領域,它結合了微納技術、生物學和化學等多個學科,旨在實現對微小流體(通常是尺度在微米到納米級別的液滴或流體)的操控和控制。在生物微流控中,電壓放大器扮演著關鍵的角色,它能夠提供高電壓和高功率的信號,以實現微流體操控和精確的流體操作。電壓放大器在生物微流控中的應用主要體現在以下幾個方面:電泳分離技術:電泳分離是一種常用的微流控技術,用于分離和分析生物分子或細胞。電壓放大器能
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