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    大連化物所微流控技術可控制備多腔纖維生物材料獲進展

    近日,我所秦建華研究員領導的研究團隊(1807組)在利用微流控技術可控制備多腔復合纖維生物材料方面取得新進展,最新研究成果發表在Advanced Materials (DOI: 10.1002/adma.201601504)上。 該研究工作巧妙利用流體在微米尺寸下的層流特性,通過自主開發的微流控芯片平臺,在聚二甲基硅氧烷芯片內產生多層同軸鞘流,以此成功制備了一系列形態、結構及組成各異的微米級管狀海藻酸鈣纖維材料,并探索了其潛在生物應用。所制備的管狀纖維材料具有典型特征:1.管腔數量可控,并呈線型排列;2.可具有分區結構,分區種類多樣化;3.可由多種材料構成,材料組合方式多元化。該工作的特色在于,實現了在微米尺度下對纖維材料性質的精確調控,可制備出種類多樣,性質各異的復雜纖維材料。相對于傳統工藝,該方法具有制備簡單,成本低,批次間差異小等特點。這種新型管狀纖維材料可作為多功能載體,纖維內管腔和材料內部均可負載不同功能分子或......閱讀全文

    大連化物所微流控技術可控制備多腔纖維生物材料獲進展

      近日,我所秦建華研究員領導的研究團隊(1807組)在利用微流控技術可控制備多腔復合纖維生物材料方面取得新進展,最新研究成果發表在Advanced Materials (DOI: 10.1002/adma.201601504)上。   該研究工作巧妙利用流體在微米尺寸下的層流特性,通過自主開發的微

    大連化物所利用微流控技術仿生合成新型微米纖維生物材料

    微流控技術仿生合成新型微米纖維生物材料研究取得新進展? ? ? ? 近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員秦建華領導的研究團隊在利用微流控技術仿生合成功能化微米纖維生物材料方面取得新進展,研究成果以封面文章發表在最新的Advanced Materials (2014, 26, 2494–249

    大連化物所利用微流控技術制備雙水相生物微載體

      近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員秦建華團隊在利用微流控技術制備具有生物相容性的雙水相微載體方面取得新進展,研究成果發表在材料領域刊物Small上。  納升乃至皮升級液滴作為理想的微載體或反應器被廣泛用于藥物篩選、化學合成、組織工程等領域。傳統基于乳化技術的液滴制備方法均源于油水雙相(Wa

    大連化物所微流控芯片模式生物衰老研究取得新進展

      近日,中科院大連化學物理研究所研究員秦建華領導的研究團隊在以微流控芯片為平臺的模式生物秀麗隱桿線蟲抗衰老研究方面取得新進展, 研究成果被選為封面文章發表在近期Integrative Biology (Integr. Biol., 2014, 6, 35-43)上。   白藜蘆醇苷是一種存在

    大連化物所微流控技術膠原自組裝組織工程材料研究獲進展

      近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員秦建華領導的研究團隊(1807組)利用微流控技術建立了一種新型“微流控氣動模板法”,用于可控實現具有復雜形貌特點的膠原模塊制備與釋放,并利用細胞-細胞,細胞-膠原基質間的相互作用,研究了包含有多細胞類型的微組織形成與功能自組裝,相關結果作為Frontisp

    大連化物所微納流控細胞學研究取得新進展

      近日,中科院大連化學物理研究所秦建華研究員領導的微流控芯片研究組(1807組)在微納流控細胞學研究方面取得新進展。相關成果發表在近期出版的Advanced Materials雜志上。  生物相容性納米纖維具有模擬細胞外基質成分,可實現細胞三維培養等重要功能。該研究將微流控技術與納

    微流控芯片的材料

      微流控芯片起源于MEMS(微機電系統)技術,早期常用的材料是硅和玻璃。近年來高分子聚合物材料己經成為微流控芯片加工的主要材料,它的種類多、價格便宜、絕緣性好、性能指標優,可施加高電場實現快速分離,加工成型方便,易于實現批量化生產。  硅具有散熱好、強度大、價格適中、純度高和耐腐蝕等優點。隨著微電

    微流控芯片材料選型原則

    ①芯片材料與芯片實驗室的工作介質之間要有良好的化學和生物相容性,不發生反應;  ②芯片材料應有很好的電絕緣性和散熱性;  ③芯片材料應具有良好的可修飾性,可產生電滲流或固載生物大分子;  ④芯片材料應具有良好的光學性能,對檢測信號干擾小或無干擾;  ⑤芯片的制作工藝簡單,材料及制作成本低廉。

    微流控芯片的基質材料

    基質材料是微流控芯片的載體,在微流控芯片發展的初期,硅材料作為構建微流控芯片的首選材料而被廣泛使用,這主要歸因于業已成熟的半導體技術。但是隨著研究的不斷深入和應用領域的不斷拓展,它表現出了不同程度的局限性:硅材料屬于半導體,不能承受高電壓,此外,硅材料不透明,與光學檢測技術不兼容。  玻璃材料具有很

    微流控芯片有哪些材料

    ? 微流控芯片起源于MEMS(微機電系統)技術,早期常用的材料是硅和玻璃。近年來高分子聚合物材料己經成為微流控芯片加工的主要材料,它的種類多、價格便宜、絕緣性好、性能指標優,可施加高電場實現快速分離,加工成型方便,易于實現批量化生產。  微流控芯片的材料——硅  硅具有散熱好、強度大、價格適中、純度

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