器官晶片
器官晶片() ,是一种多通道3D微流控晶片,以细胞培养,模擬器官或系统的活动、力学和生理反应,也是一种人工器官。 它是一个重要的生物医学工程的研究主题。芯片上的实验室(LOCs)和细胞生物学的融合允许在特定器官的背景下研究人类生理学,引入体外多细胞人类生物体的新模型。有望在未来改变在药物开发和毒理测试中对动物的需求。 尽管有多份出版物声称已将器官功能转化到这个器官芯片上,但这些应用仍处于起步阶段。芯片上的器官在不同的研究者之间的设计和方…
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器官晶片() ,是一种多通道3D微流控晶片,以细胞培养,模擬器官或系统的活动、力学和生理反应,也是一种人工器官。 它是一个重要的生物医学工程的研究主题。芯片上的实验室(LOCs)和细胞生物学的融合允许在特定器官的背景下研究人类生理学,引入体外多细胞人类生物体的新模型。有望在未来改变在药物开发和毒理测试中对动物的需求。 尽管有多份出版物声称已将器官功能转化到这个器官芯片上,但这些应用仍处于起步阶段。芯片上的器官在不同的研究者之间的设计和方…
開發的微反應器]] 微反应器是一种横向尺寸通常小于1毫米的受限空间内进行化学反应的装置。气相微反应器发展历史較長,而液相微反应器则始于20世纪90年代末。 微反应器的传热系数通常可达1-500兆瓦/(立方米·开尔文),而传统玻璃器皿(如1升烧瓶约10千瓦/(立方米·开尔文))仅为几千瓦。因此,微反应器能更快地移除反应產生的热,即使硝化反应等危险反应也可在高温下安全进行。 參考文獻
微流控是一种精确控制和操控微尺度流体的技术,尤其特指亚微米结构的技术。 特别的,微意味着以下的特性: 微小的容量(纳升,皮升,飞升级别) 微小的体积 低能量消耗 装置本身占用体积小 高度集中化 高度自动化 微流控利用对于微尺度下流体的控制,是一个包括了工程学,物理学,化学,微加工和生物工程的多交叉学科。 微流控在20世纪80年代兴起,并在DNA芯片,芯片实验室,微进样技术,微热力学技术得到了发展。 微流控研究的空间特征尺度范围在1微米(…
光流體學(Optofluidics)是一種應用微流控及光學的技術。光流體學的應用包括顯示、生物感測、晶片實驗室、鏡片、及分子成像工具及能量。 歷史 光流體學設備的概念可以追溯到18世紀,當時提出汞旋轉池,作為液体镜面望远镜。在二十世紀時,因為液體的可調整以及可以適應各種條件,因此像染料激光器及液芯波导等新技術開始用到光學系統中。2000年代中,因為微流控及奈米光學越來越成熟,研究者開始試著將二個整合,光流體學技術也開始發展。其中主要的應…
實驗室晶片(Lab-on-a-chip)是泛指能整合多種化學、生物分析功能於單一小型晶片上,處理非常微小液量(不到數皮升, picoliter)的技術,有時又稱微型全分析系統(Micro Total Analysis Systems, µTAS)。典型製造法是使用微機電系統技術製出微小尺度的渠道,致動器,傳感器等。 主要優點 更精確的實驗過程控制。 使用少量的檢測樣品及試劑,降低昂貴的試劑和樣品成本。 分析速度快。 平行處理大量的樣品。…