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    <title>小桔灯网 - 微流控技术</title>
    <link>https://news.iivd.net/forum-190-1.html</link>
    <description>Latest 20 threads of 微流控技术</description>
    <copyright>Copyright(C) 小桔灯网</copyright>
    <generator>Discuz! Board by Comsenz Inc.</generator>
    <lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 14:00:23 +0000</lastBuildDate>
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      <title>小桔灯网</title>
      <link>https://news.iivd.net/</link>
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      <title>微流体平台模拟血液微环境来监测蜱虫传播的寄生虫</title>
      <link>https://news.iivd.net/thread-88396-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[巴贝斯虫病是一种传染病，其症状类似疟疾，传播方式类似莱姆病。这种疾病在美国曾一度罕见，但现在却越来越普遍，尤其是在东北部、大西洋中部和中西部北部地区。
为了帮助科学家更多地了解巴贝斯虫病，卡内基梅隆大学的研究人员开发了一个监测红细胞感染的新平台。
这 ...]]></description>
      <category>微流控技术</category>
      <author>微流控芯片</author>
      <pubDate>Wed, 20 Aug 2025 02:22:55 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>自供电贴片无需抽血即可监测生物标志物</title>
      <link>https://news.iivd.net/thread-88390-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[图片来源：北卡罗来纳州立大学 
研究人员开发了一种自供电微针贴片，无需抽血、无需依赖电池或外部设备即可监测一系列健康生物标志物。在利用合成皮肤进行的概念验证测试中，研究人员证明，该贴片可以在 15 分钟到 24 小时内收集生物标志物样本。 
“生物标志物是生物 ...]]></description>
      <category>微流控技术</category>
      <author>微流控芯片</author>
      <pubDate>Tue, 19 Aug 2025 06:55:39 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>利用微流控芯片上的 iPSC 揭示呼吸系统疾病</title>
      <link>https://news.iivd.net/thread-88353-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[诸如 COVID-19 之类的呼吸道感染已导至多起流行病，并给医疗保健系统带来了沉重的负担。此类病毒会对我们的肺部造成严重损害，尤其是近端区域（即气道）和远端区域（即肺泡）。
不同肺部区域对此类感染的反应各不相同且复杂，因此使用传统模型（如动物和简单的体外系统 ...]]></description>
      <category>微流控技术</category>
      <author>微流控芯片</author>
      <pubDate>Thu, 14 Aug 2025 06:42:28 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>室温下自组装的纳米粒子可以改变疫苗的输送方式</title>
      <link>https://news.iivd.net/thread-88330-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[芝加哥大学普利兹克分子工程学院 (UChicago PME) 的研究人员设计了一种基于聚合物的纳米颗粒，只需简单的温度变化即可形成 - 无需刺激性化学物质、无需专门设备、也无需处理，这一发现可能扩大下一代生物药物和疫苗的获取渠道。《自然生物医学工程》杂志描述的新型纳米 ...]]></description>
      <category>微流控技术</category>
      <author>微流控芯片</author>
      <pubDate>Mon, 11 Aug 2025 08:20:05 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>检测血液中的癌细胞：微流体装置捕获癌细胞的效率高达90%</title>
      <link>https://news.iivd.net/thread-88314-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[循环肿瘤细胞 (CTC) 是指从原发性肿瘤中分离出来的癌细胞。这些肿瘤细胞可以通过血液循环系统，进入其他器官，并引发继发性肿瘤。因此，检测并鉴定血液中的 CTC 有助于临床诊断和治疗各种癌症。然而，从血液中有效捕获 CTC 已被证明十分困难。微纳米制造技术的进步以及 ...]]></description>
      <category>微流控技术</category>
      <author>微流控芯片</author>
      <pubDate>Fri, 08 Aug 2025 05:05:51 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>微流体技术可以为修复和替换受损器官开辟新的途径</title>
      <link>https://news.iivd.net/thread-88304-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[昆士兰大学技术增强的微小凝胶滴可以为修复和替换受损器官开辟新的途径。芮芮·乔博士和她的团队在的澳大利亚生物工程和纳米技术研究所(AIBN)获得了一种新的微流体工具的专利微凝胶 水滴探索再生医学。这项研究是出版在日记里先进材料界面.微流体工具用于在非常小的尺 ...]]></description>
      <category>微流控技术</category>
      <author>微流控芯片</author>
      <pubDate>Wed, 06 Aug 2025 03:01:13 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>利用磁控和光触发释放的精准药物输送可增强癌症治疗</title>
      <link>https://news.iivd.net/thread-88295-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[研究人员已经证明，微型药物输送容器可以通过磁力引导至目标，从而推动治疗癌症等疾病的精准医疗的发展。由伊利诺伊大学香槟分校格兰杰工程学院机械科学与工程教授冯杰领导的多所大学团队证明，包裹在脂质囊泡中的磁性粒子可用于引导囊泡在液体中移动。这项研究发表 ...]]></description>
      <category>微流控技术</category>
      <author>微流控芯片</author>
      <pubDate>Tue, 05 Aug 2025 02:11:12 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>用微型机器人提供有针对性的药物输送</title>
      <link>https://news.iivd.net/thread-88283-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[根据密歇根大学通过模拟和牛津大学通过实验在《科学进展》杂志上发表的最新研究，液滴中形成的微型机器人可以实现精准靶向药物输送，改善静脉注射药物输送，目前静脉注射药物输送仅将 0.7%的药物输送到目标组织。一项模拟炎症性肠病治疗的实验在猪肠内进行，并得到了 ...]]></description>
      <category>微流控技术</category>
      <author>微流控芯片</author>
      <pubDate>Mon, 04 Aug 2025 01:13:06 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>科学家创造出一种仅通过化学方式即可在环境中自主导航的人工细胞</title>
      <link>https://news.iivd.net/thread-88271-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[加泰罗尼亚生物工程研究所 (IBEC) 的研究人员创造了世界上最简单的人工细胞，它能够进行化学导航，像活细胞一样向特定物质迁移。这项突破性研究发表在《科学进展》杂志上，展示了如何编程控制微小气泡追踪化学轨迹。该研究描述了一种以脂质囊泡形式存在的“最小细胞” ...]]></description>
      <category>微流控技术</category>
      <author>微流控芯片</author>
      <pubDate>Thu, 31 Jul 2025 04:02:07 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>微流控单细胞分选微滴培养</title>
      <link>https://news.iivd.net/thread-88264-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[微流控技术在单细胞分选和微滴培养方面展现出了显著的优势，为生物医学研究提供了新的工具和方法。微流控单细胞分选微流控单细胞分选技术主要依赖于微流控芯片的设计和操作参数的精确控制。这种技术能够实现对单个细胞的高效、准确分选，对于单细胞研究、细胞治疗和基因 ...]]></description>
      <category>微流控技术</category>
      <author>微流控芯片</author>
      <pubDate>Wed, 30 Jul 2025 03:02:36 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>如何选择合适的细胞培养箱</title>
      <link>https://news.iivd.net/thread-88257-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[选择合适的细胞培养箱需要考虑多个关键因素，以确保能够为细胞提供一个稳定且适宜的生长环境。温度控制细胞培养箱能够提供精确的温度控制。通常情况下，哺乳动物细胞培养所需的温度设定在37°C左右，而昆虫细胞系可能需要较低的温度（例如28°C）。温度控制精度一般要求 ...]]></description>
      <category>微流控技术</category>
      <author>微流控芯片</author>
      <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 02:53:08 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>光刻胶匀胶过程气泡产生的原因分析</title>
      <link>https://news.iivd.net/thread-88246-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[很多实验者在使用匀胶机进行光刻胶匀胶过程中有气泡产生，严重影响了实验效果，那么匀胶过程中为什么会产品气泡呢？有哪些方法可以减少气泡的产生？如果气泡产生了有什么好的办法消除气泡吗？光刻胶匀胶产生气泡的原因光刻胶自身问题：光刻胶在储存或运输过程中可能因摇 ...]]></description>
      <category>微流控技术</category>
      <author>微流控芯片</author>
      <pubDate>Mon, 28 Jul 2025 03:21:57 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>匀胶机匀胶过程中出现划伤的原因</title>
      <link>https://news.iivd.net/thread-88235-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[很多操作人员在使用匀胶机的过程中都会出现匀胶不均匀，匀胶厚度不准确，匀胶过程中出现划伤等问题，我们今天就来主要分下下匀胶过程中出现划伤的可能原因。1. 分装导至的划伤在分装胶片或材料的过程中，可能会因为分装环境不是完全无尘，导至材料表面沾染灰尘。在收卷 ...]]></description>
      <category>微流控技术</category>
      <author>微流控芯片</author>
      <pubDate>Fri, 25 Jul 2025 05:41:21 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>怎么选择微流控芯片固定的夹具？</title>
      <link>https://news.iivd.net/thread-88228-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[夹具是大家在使用微流控芯片的时候经常会用到的辅助工具之一，但是夹具有很多种类型，比如汶颢的标准芯片横款夹具、双乳液夹具、三明治芯片结构夹具等类型的夹具就是根据芯片的不同结构来制作的使用的，在选择芯片夹具的时候需要注意哪些问题呢？连接口的布置：选择能够 ...]]></description>
      <category>微流控技术</category>
      <author>微流控芯片</author>
      <pubDate>Thu, 24 Jul 2025 06:18:53 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>微流控液滴形成的条件</title>
      <link>https://news.iivd.net/thread-88211-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[微流控液滴的形成依赖于多种物理和化学条件的精确控制。这些条件主要包括流体的性质、微通道的设计、以及外部施加的力等。以下是对这些条件的详细解析：1. 流体性质1.1 界面张力界面张力是决定液滴能否形成的关键因素之一。当分散相（待分散的液体）施加的力大于其与连 ...]]></description>
      <category>微流控技术</category>
      <author>微流控芯片</author>
      <pubDate>Tue, 22 Jul 2025 05:50:19 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>微流控芯片真空热压键合的压力控制</title>
      <link>https://news.iivd.net/thread-88199-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[微流控芯片的键合工艺有很多种，热压键合工艺是最常见的方法之一。那什么事热压键合工艺呢？真空热压键合是一种在特定温度和压力条件下，使两个或多个材料表面紧密接触并形成牢固连接的技术，广泛应用于微流控芯片、半导体等领域。在这一过程中，压力控制是至关重要的环 ...]]></description>
      <category>微流控技术</category>
      <author>微流控芯片</author>
      <pubDate>Mon, 21 Jul 2025 03:29:56 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>微通道反应器在制药行业中的应用</title>
      <link>https://news.iivd.net/thread-88189-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[随着制药行业的不断发展，对化学反应效率、安全性和稳定性的要求越来越高。高通量微通道反应器作为一种先进的化学反应设备，凭借其高效、安全、灵活和智能化的特点，正在制药行业中得到越来越广泛的应用。微通道反应器的特点1.高效性:采用微通道结构，能够显著提高反应 ...]]></description>
      <category>微流控技术</category>
      <author>微流控芯片</author>
      <pubDate>Fri, 18 Jul 2025 02:34:21 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>微液滴生成技巧</title>
      <link>https://news.iivd.net/thread-88180-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[微液滴生成技巧主要围绕不同的生成方法和技术特点展开，以下是一些关键技巧：1. 使用微流控技术注入不互溶液体：在样本溶液上方注入不互溶的第一液体作为隔离液体，可以降低样本溶液蒸发产生气溶胶的风险，从而减少污染并提高测试结果的准确度。控制驱动压力：基于第一 ...]]></description>
      <category>微流控技术</category>
      <author>微流控芯片</author>
      <pubDate>Thu, 17 Jul 2025 03:32:30 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>微反应器的材质及其用途</title>
      <link>https://news.iivd.net/thread-88169-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[微反应器的材质选择对其性能和适用性有着重要影响。以下是几种常见的微反应器材质及其用途：1. 硅材料硅材料最初主要应用于微电子芯片中，近年来开始应用于微反应器的制造过程中。硅价格相对低廉，化学惰性好，传热能力强，是制造微反应器常用的一种材料。工业中许多重 ...]]></description>
      <category>微流控技术</category>
      <author>微流控芯片</author>
      <pubDate>Tue, 15 Jul 2025 05:56:03 +0000</pubDate>
    </item>
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      <title>二氧化碳培养箱如何加湿及水盘污染控制问题？</title>
      <link>https://news.iivd.net/thread-88146-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[细胞培养所需的条件：37度的温度；5%二氧化碳浓度；环境湿度大于95%；温度可以通过PID控制；二氧化碳浓度可以通过红外传感器进行控制，该怎样控制湿度呢？二氧化碳培养箱内通常采用两种方式控制箱体内湿度。一是采用被动控湿法，即通常的二氧化碳培养箱内均放置一个3L ...]]></description>
      <category>微流控技术</category>
      <author>微流控芯片</author>
      <pubDate>Thu, 10 Jul 2025 03:07:38 +0000</pubDate>
    </item>
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