<li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • Antpedia LOGO WIKI資訊

    美國伊利諾斯大學科學家研制出能溶解于水的芯片

    如果你要丟棄的舊手機或者計算機能自毀,在水里溶解掉,這一定會把對環境的破壞大幅降低。這聽起來似乎不可能,但美國的科學家近日宣稱,要想讓這個想法完全實現僅僅是個時間問題。 近日,美國伊利諾斯大學的電子工程師與化學家們制造出了一種能溶解于水的芯片,這種可以在大量電子裝置中使用的微芯片由天然纖維制成,是一種全功能的無線收發裝置。參與研制的伊利諾斯大學教授、材料科學工程師與化學家約翰·羅杰斯解釋說:“這是一塊瞬態集成電路。一個簡單的無線電收發裝置的電路。它包括晶體管,一些二極管,電阻器,電容器,導體。所有這些都集成在這塊絲質薄層上,這是天然材料。” 羅杰斯表示,這種芯片的研發屬于一項名為“注定消逝”的研究計劃,這一計劃旨在開發出可靠且環保的電子產品,“注定消逝,但以一種完全可控的方式注定消逝。所以我們不是在討論一種不可靠的、脆弱的電子器件。我們談論的是一種經過特別設計的電子器件,擁有極好的特性,不受時間影響,直到你不再需......閱讀全文

    柔性瞬態電子器件有望實現低成本制造

      電子芯片激光蒸鍍技術  用注射器將微型電子芯片注入人體,發揮功用后的芯片自動溶解在人體之中,這是有如科幻電影的場景,而如今柔性瞬態電子器件的開發將這一想象變為可能。近日,天津大學精儀學院生物微流體和柔性電子實驗室的黃顯教授與密蘇里科技大學Heng Pan教授合作,在瞬態電子制造領域取得重大突破,

    飼料中有害微生物快速檢測技術

      蛋白質芯片技術   蛋白質芯片技術又稱蛋白質陣列,是指將已知的大量蛋白質固定在經化學修飾的固相載體上,在保留蛋白質物化性質的基礎上,蛋白質與載體表面結合,再用激光掃描系統或者電感耦合器件獲取相關圖像;然后用專門的計算機軟件分析圖像、定性定量結果。Howell等采用俗稱軟蝕刻的微接觸印刷

    利用ProteOn XPR36分析蛋白與小分子相互作用(一)

    很多小分子化合物具有特殊的活性基團,可以結合某些特定的蛋白或核酸,激發或者抑制生物大分子的活性,從而影響生命的過程。人體內種類繁多的維生素類、輔酶等物質就是這些活性小分子化合物。在藥物方面,有很多藥都是一些有著特殊活性的小分子化合物,分子量從200   Dalton到數千Dalton。因此

    超聲波細胞破碎的使用介紹

    美國SONICS超聲波細胞破碎的用途非常廣泛,納米技術,樣品制備,細胞溶解,芯片技術,細胞生物學,萃取,噴霧等。下面是一篇在納米材料方面應用的文章:Synthesis & Mechanical Characterization of Carbon/Epoxy Composites Reinf

    微流控設備有望使遺傳疾病診斷更加簡單

    該芯片可被用于微流體系統,以分析來自小至單個細胞的樣本的基因組信息。圖片來源:Fluidigm  美國加州大學洛杉磯分校Dino Di Carlo實驗室的生物工程師每天有很多時間都裹在從頭到腳的衣服中并且看上去有點像得了黃疸。工程師們在一間無塵室中工作。房間里,過濾后的空氣穩定地流動著,將微粒去除。

    完善超純水系統,提高IC制造良率

     在電子工業中,集成電路特征尺寸不斷縮小,使得生產過程中超純水的水質要求也愈來愈高。電子工廠潔凈廠房設計中純水供應是重要內容之一,各種電子產品生產工藝對純水水質、水量要求均不相同。  IC制造應關注超純水水質  電子產品生產中純水系統應根據原水水質和產品生產工藝對水質的要求,結合系統規模、

    BIACORE3000生物分子相互作用分析儀使用說明

    BIACORE3000操作手冊本手冊包括BIACORE3000工作原理,實驗步驟,操作規程,注意事項等。BIA是基于表面等離子體共振(SPR)技術來實時跟蹤生物分子間的相互作用,而不用任何標記物的技術。表面等離子體子共振(surface plasmon resonance , SPR)是一種

    快速發現Biomarker?

    SELDI蛋白質芯片系統實現了來自小樣本的基于芯片的蛋白質和肽段圖譜與一個高通量分析平臺的一體化,可從大量復雜生物學樣品中快速獲得蛋白質分子量圖譜,發現Biomarker。ProteinChip SELDI系統用于從大量復雜生物學樣品中快速獲得蛋白質分子量圖譜,發現Biomarker。它使

    中石化安工院首創:水體多參數快速定量檢測設備

      中國石化青島安全工程研究院孫冰團隊報道了基于微流控技術研發的水體多參數快速檢測系統。通過直徑六厘米的微流控芯片搭配手持式數據讀出設備或智能手機,可以一次定量檢測多達五個參數,測試時間只有傳統方法所需時間的1/6。相關研究成果近期作為封面文章發表在ACS Sensors 期刊上。  水體中多種污染

    SELDI系統的簡介和操作流程

    產品詳細描述ProteinChip SELDI系統用于從大量復雜生物學樣品中快速獲得蛋白質分子量圖譜,發現Biomarker。它使用表面增強的激光解吸離子(Surface Enhanced Laser Desorption/Ionization)技術來捕獲、檢測和測量復雜生物樣品中的肽段和蛋白質的分

    鋰電池手套箱露點儀的維護與保養

    眾所周知,鋰電池的品質要有保證在生產的時候必須得控制好生產環境的水分,而生產鋰電池手套箱里的水分控制主要依靠露點儀進行監測。在鋰電池行業中使用的露點儀比其他行業中使用的露點儀更容易壞,主要是因為鋰電池注液箱里的電解液(LiPF 6)很容易與水(H2O)反應生成氟化氫氣體(LiPF6+H2O→Li

    一種MCFA實驗室芯片可在20分鐘內給出測試結果

      目前,即使在人們表現出癥狀的情況下,在實驗室中進行疾病診斷也要花費數小時甚至數天的時間。到這時,這種疾病可能已經擴散了。  在一項新的研究中,來自美國辛辛那提大學的研究人員構建出一種微型便攜式實驗室芯片,它可插入到智能手機中,通過他們開發的一種自定義應用程序將這種實驗室芯片自動連接到醫生辦公室。

    蛋白質譜分析方法特點及其在蛋白組學研究領域中的應用

    褚福亮,王福生, 中國人民解放軍第302醫院全軍艾滋病與病毒性肝炎重點實驗室 北京市 100039項目負責人 王福生, 100039 ,北京市豐臺路26號, 中國人民解放軍第302醫院全軍艾滋病與病毒性肝炎重點實驗室. fswang@public.b

    抗體芯片——新一代的蛋白分析手段

    蛋白質是一切生命活動的基礎,受基因表達的調控,因而以檢測樣品中的mRNA為基礎的cDNA芯片是當今研究中倍受關注的研究手段。但是,由于存在著轉錄后加工、翻譯調控以及翻譯后加工等多種調節機制,基因的表達,或者說mRNA的水平并不必然代表蛋白質產物的水平。因此,以微陣列技術對生物樣品作整體蛋白質表達分析

    天天都在說的芯片,到底是什么?

    假設一百年或者幾百年之后,回顧2018年到2019年的大國關系,未來的人們可能發明一個新詞,或許就叫做芯片戰爭。雖然這種戰爭暫時還沒聽到槍炮聲響和看到硝煙,但是對未來世界格局的深遠影響,可能不亞于一場次級別的世界大戰。這是因為圍繞芯片這種國際商品而產生的交易額,是當今全球原油交易市場總額的數

    直接點樣的芯片制備技術

        直接點樣法最早由Stanford大學Brown實驗室發展而來,是將微量的寡聚核苷酸片段、cDNA或蛋白質等通過特定的高速點樣機器人直接排列到玻片等介質上,生物大分子探針通過共價鍵或離子鍵與特殊處理的玻片相連,從而制備成芯片。直接點樣法主要包括3個重要的環節:探針

    詳解芯片的設計生產流程(三)

    分層施工,逐層架構知道 IC 的構造后,接下來要介紹該如何制作。試想一下,如果要以油漆噴罐做精細作圖時,我們需先割出圖形的遮蓋板,蓋在紙上。接著再將油漆均勻地噴在紙上,待油漆乾后,再將遮板拿開。不斷的重復這個步驟后,便可完成整齊且復雜的圖形。制造 IC 就是以類似的方式,藉由遮蓋

    一文讀懂IC設計/晶圓/納米制程/封裝都是啥?(一)

      大家都是電子行業的人,對芯片,對各種封裝都了解不少,但是你知道一個芯片是怎樣設計出來的么?你又知道設計出來的芯片是怎么生產出來的么?看完這篇文章你就有大概的了解。  復雜繁瑣的芯片設計流程  芯片制造的過程就如同用樂高蓋房子一樣,先有晶圓作為地基,再層層往上疊的芯片制造流程后,就可產出必

    準確檢測血清血漿樣本中microRNA的利器與應用

    大量研究表明,血液循環中的microRNA表達變化指征著疾病的發生和發展階段。同時,血液樣品在臨床易于獲取,且穩定不易降解,因此對于microRNA標記物篩選具有廣闊研究前景。 血清/血漿樣本用于microRNA研究的挑戰? 血清血漿中不包含細胞,且microRNA含量低? microRN

    測序黑馬10X Genomics正式發售GemCode平臺

      2015年7月3日,10X Genomics公司于本周宣布正式發售GemCode測序平臺。這家堪稱測序黑馬的公司在2月份的AGBT 2015大會上推出這款儀器,引起業界關注。GemCode平臺能夠與現有的短讀取測序儀互補,產生長片段信息(10-100 kb),實現結構變異和單體型等分析。GemC

    組織芯片制備儀

      組織芯片技術是以形態學為基礎的分子生物學新技術,應用范圍涵蓋了整個生命科學中各個基礎研究、臨床研究、應用研究以及藥物開發的相關領域。憑借其省時、高效、誤差小等優點,自誕生以來就獲得了生命科學從業人員的熱切關注。  那么組織芯片到底是如何制備出來的呢?  簡短截說,組織芯片制備就是通過組織芯片陣列

    組織芯片制備的技術路線和基本制作過程

    組織芯片制備的技術路線和基本制作過程:通過組織芯片制作機細針打孔的方法,從眾多的組織蠟塊(稱為供體蠟塊,donor)中采集到數十至上百的圓柱形小組織(組織芯,tissue core),并將其整齊排列另一空白蠟塊(稱為受體蠟塊,recipient)中,而制成組織芯片蠟塊。然后對組織芯片蠟塊進行

    組織芯片制備的技術路線和基本制作過程

    組織芯片制作機細針打孔法實驗材料組織蠟塊試劑、試劑盒萊卡石蠟蜂蠟水冰塊儀器、耗材載玻片組織芯片制作機塑料盒溫箱冰箱切片機冰袋APES切片黏合劑取樣針通過組織芯片制作機細針打孔的方法,從眾多的組織蠟塊(稱為供體蠟塊,donor)中采集到數十至上百的圓柱形小組織(組織芯,tissue core),并將其

    微流控技術在臨床檢測中的應用

    微流控技術是一種對微尺度流體(微升到皮升量級)進行精確控制和操縱的技術。近二三十年來,得益于納米制造技術的成熟與生化技術對操縱微量液體的需求,微流控技術取得了飛速的發展。與傳統的檢測方法相比,基于微流控平臺的檢測技術具有節省樣本與試劑用量,反應速度更快,高通量,易便攜,自動化潛力高等優勢。1998年

    準確檢測血清血漿樣本中microRNA的利器與應用

      大量研究表明,血液循環中的microRNA表達變化指征著疾病的發生和發展階段。同時,血液樣品在臨床易于獲取,且穩定不易降解,因此對于microRNA標記物篩選具有廣闊研究前景。   血清/血漿樣本用于microRNA研究的挑戰   ? 血清血漿中不包含細胞,且

    貼片電子元器件的焊接技巧

    一、使用貼片元件的好處首先我們來了解貼片元件的好處。與引線元件相比,貼片元件有許多好處。第一方面:體積小,重量輕,容易保存和郵寄。如常用的貼片電阻0805封裝或者0603 封裝比我們之前用的直插電阻要小上很多。幾十個直插電阻就可以裝滿一袋子但換成貼片電阻的話足以裝好幾千個甚至上萬個。當然,這

    組織芯片的制備

    實驗方法原理 首先制作模具蠟塊(受體,recipient)。從供體蠟塊(donor)上取樣,取樣針分別有 0.6 mm、1.0 mm、1.5 mm 和 2.0 mm 幾種,在 1 個大小 45 mm×20 mm 的模具蠟塊上,以 0.6 mm 取樣針間隔 0.1 mm,可排列 1000 余個

    組織芯片的制備——石蠟塊組織芯片

    實驗方法原理首先制作模具蠟塊(受體,recipient)。從供體蠟塊(donor)上取樣,取樣針分別有 0.6 mm、1.0 mm、1.5 mm 和 2.0 mm 幾種,在 1 個大小 45 mm×20 mm 的模具蠟塊上,以 0.6 mm 取樣針間隔 0.1 mm,可排列 1000 余個位點,如取

    微流控技術在心肌標志物檢測中的應用

      自50年代以來,動態測定一些代謝酶活性,如乳酸脫氫酶和谷草轉氨酶等,一直是診斷AMI(Acute Myocardial Infarction,急性心肌梗死)的金標準。但由于這些代謝酶在人體的其他器官和肌肉中也大量存在,除 AMI外,運動、炎癥也可引起乳酸脫氫酶和谷草轉氨酶等的升高,所以對他們的檢

    微流控液滴芯片:應用于基礎的材料篩選和材料篩選

    微流控液滴芯片是微流控芯片的一種重要模式,液滴的核心功能是微反應器。微流控芯片液滴通量極高,體積極小,它當然應該在以反應為基礎的材料篩選和材料合成領域找到應用出口。對不同材料作高通量篩選是微流控液滴芯片應用的一個重點領域。 比如,對基于小分子庫的新藥篩選而言,體量大到百萬級別,如果采用常規方法篩選,

    <li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 1v3多肉多车高校生活的玩视频