技術(shù)文章
Technical articles近年來,隨著科技的不斷突破和創(chuàng)新,數(shù)字微流控芯片作為一種新型的微流控技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生,并逐漸引起了廣泛的關(guān)注和研究。該芯片是將數(shù)字技術(shù)與微流控技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物,其功能和應(yīng)用潛力為科學(xué)家和工程師們帶來了新的思路和挑戰(zhàn)。數(shù)字微流控芯片的基本原理是通過微型流體控制技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)微小流體的精確操控,并通過數(shù)字信號(hào)處理實(shí)現(xiàn)對(duì)流體的精確控制和監(jiān)測(cè)。其核心是將微流控芯片中的微通道與傳感器、執(zhí)行器和控制電路相結(jié)合,通過數(shù)字信號(hào)處理器對(duì)流體進(jìn)行精確的操控和監(jiān)測(cè)。該芯片的基本原理可以分為兩個(gè)方面,一方面...
近三十年來,微流控技術(shù)在生物研究、生物醫(yī)學(xué)診斷、材料合成和分析化學(xué)等科學(xué)和工程領(lǐng)域的應(yīng)用中取得了顯著進(jìn)展。微流控技術(shù)的快速進(jìn)步得益于*微加工技術(shù)的發(fā)展,例如軟光刻、激光直寫和3D打印技術(shù)。通常情況下,微結(jié)構(gòu)被設(shè)計(jì)和集成在單顆芯片上,以實(shí)現(xiàn)芯片實(shí)驗(yàn)室(LOC)的總體目標(biāo)。制造具有單片整體結(jié)構(gòu)的微流控芯片適用于批量生產(chǎn)階段,但在研發(fā)初期可能不是一個(gè)有利的策略,因?yàn)槠洳痪邆涓鼡Q部分結(jié)構(gòu)的靈活性。而微流控結(jié)構(gòu)的模塊化是使用多個(gè)模塊構(gòu)建微流控系統(tǒng)的另一種策略,其應(yīng)用具備可重構(gòu)性、靈活性...
在我們的日常生活中,3D打印技術(shù)已經(jīng)無處不在。從玩具、家具到醫(yī)療器械,3D打印的應(yīng)用已經(jīng)深入到我們生活的各個(gè)角落。然而,對(duì)于3D打印技術(shù)的理解和認(rèn)識(shí),大多數(shù)人可能只停留在其表面層面,即制作一些日常用品。實(shí)際上,3D打印技術(shù)的應(yīng)用遠(yuǎn)不止于此,它在許多領(lǐng)域都有著廣泛的應(yīng)用前景,尤其是在高精密制造領(lǐng)域,3D打印技術(shù)的作用更是不可忽視。高精密3D打印是一種利用高精度、高速度的3D打印技術(shù),制造出具有復(fù)雜形狀和高精度的產(chǎn)品的技術(shù)。這種技術(shù)的出現(xiàn),為許多高精密制造領(lǐng)域帶來了革命性的變化。...
微尺度3D打印設(shè)備除了上述應(yīng)用領(lǐng)域外,還有其他一些重要的應(yīng)用領(lǐng)域,以下是500字的介紹:在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,微尺度3D打印設(shè)備也具有廣泛的應(yīng)用前景。由于生物組織具有復(fù)雜的結(jié)構(gòu)和功能,傳統(tǒng)的制造方法往往難以復(fù)制這些特性。而微尺度3D打印技術(shù)可以通過細(xì)胞、生物材料和生長因子的精確調(diào)控,制造出與天然組織高度相似的仿生組織和器官。例如,已經(jīng)有人利用微尺度3D打印設(shè)備成功地制造出了具有生物活性的骨骼、軟骨、神經(jīng)組織和血管等。這些仿生組織和器官在藥物篩選、疾病治療和再生醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域都具有廣泛的...
基于脂質(zhì)納米粒子(LNPs)的核酸藥物遞送系統(tǒng)已經(jīng)被證明在基因編輯、癌癥治療、傳染病預(yù)防、慢性病治療等領(lǐng)域具有巨大潛力。微流控技術(shù)作為一種高效的可調(diào)合成平臺(tái),可以在LNPs的合成過程中精確控制流動(dòng)參數(shù),包括流量比、總流量以及脂質(zhì)濃度等,從而實(shí)現(xiàn)不同尺寸的粒子合成。這對(duì)于實(shí)現(xiàn)不同器官的精準(zhǔn)靶向具有重要意義,是當(dāng)前科學(xué)研究的一個(gè)關(guān)鍵焦點(diǎn)。然而,將LNPs從實(shí)驗(yàn)室研發(fā)成功轉(zhuǎn)化為臨床應(yīng)用仍然面臨一個(gè)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn):如何穩(wěn)健地實(shí)現(xiàn)制備規(guī)模的放大。目前,規(guī)?;铣蒐NPs的方法主要分為并行化...
隨著科技的不斷發(fā)展和創(chuàng)新,制造業(yè)正經(jīng)歷著一場全新的變革。其中,精密3D打印技術(shù)成為了制造業(yè)的一顆明星。該技術(shù)以其高精度、高效率和靈活性等特點(diǎn),正逐漸改變著傳統(tǒng)制造業(yè)的生產(chǎn)方式。精密3D打印技術(shù)是一種基于計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)和制造(CAD/CAM)的制造技術(shù),它通過逐層堆疊材料來構(gòu)建三維物體。其原理主要包括建模、切片、打印和后處理等步驟。首先,使用計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行三維建模,設(shè)計(jì)出需要打印的物體。然后,通過切片軟件將三維模型切割成薄層,生成打印路徑。接著,將打印材料(如塑料、金屬等)加熱...
隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步,3D打印技術(shù)在各個(gè)領(lǐng)域中得到了廣泛應(yīng)用。然而,傳統(tǒng)的3D打印技術(shù)往往面臨著微觀尺度下精度不足、工藝復(fù)雜等問題。為了滿足微納級(jí)物體的制造需求,就要使用微納3D打印系統(tǒng),本文將介紹該系統(tǒng)的原理、應(yīng)用和未來發(fā)展前景。微納增材制造是一種基于傳統(tǒng)3D打印技術(shù)改進(jìn)的新型制造技術(shù),其主要目的是在微觀尺度下實(shí)現(xiàn)高精度的物體制造。相比傳統(tǒng)的3D打印技術(shù),該系統(tǒng)具有以下幾個(gè)顯著的優(yōu)勢(shì):該系統(tǒng)采用了*的光刻技術(shù)。在傳統(tǒng)的3D打印技術(shù)中,由于光源的波長限制,無法滿足微觀尺度下...
動(dòng)脈硬化是一種常見的、危害性極大的慢性心血管疾病,是引起中風(fēng)與心肌梗塞的重要因素。在臨床上,通??梢酝ㄟ^對(duì)脈搏波傳導(dǎo)速度(PWV)的測(cè)試來對(duì)動(dòng)脈硬化進(jìn)行評(píng)估與診斷。這種方式一般需要在動(dòng)脈的兩個(gè)不同位置進(jìn)行脈搏檢測(cè),通過計(jì)算兩個(gè)位置脈搏的路程差與時(shí)間差得到PWV。然而,這種檢測(cè)方法依賴于昂貴且體積龐大的檢測(cè)設(shè)備,難以適用于動(dòng)脈硬化的日常監(jiān)測(cè)。此外,目前基于光電容積法的脈搏檢測(cè)方法易于受到運(yùn)動(dòng)與自然光的干擾。因此,開發(fā)一種非侵入式的,并對(duì)動(dòng)脈硬化進(jìn)行連續(xù)準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)的可穿戴設(shè)備,可以...