标签档案:微流体

快速微流体和实验设计相结合的方法优化脂质体配方

《超能。快速微流体与实验设计相结合的方法

纳米医学因引进具有优势的纳米材料而受到广泛关注。其中,脂质体因其独特的物理化学和生物学特性以及巨大的给药潜力而备受关注。在

探索早期机械转导反应

探索早期机械转导反应。先进的

机械应力在细胞行为和命运中起着关键作用,影响着组织和器官的正确发育和功能。由于体内细胞环境的复杂性,大多数机械转导的研究都依赖于官方manbetx手机版

简化的分子诊断芯片上的点护理诊断

用于即时诊断的简化分子诊断芯片

血液、尿液和唾液的分析通常是诊断和治疗的主要依据。临床标本含有特征分子(“标记”),如蛋白质和核酸,它们是感染、癌症和其他疾病的指标,

迈向更容易获得的PET成像:小型化放射性示踪剂制备的最后一步

朝着更容易获得PET成像的方向发展

正电子发射断层扫描(PET)是一种三维身体成像方法,具有无与伦比的特异性和灵敏度,用于可视化活体动态生化过程。PET扫描通常与CT或MRI成像一起进行,用于临床诊断

设计和建立自己的集成微流体系统使用磁互连

微流控技术涉及复杂系统的小型化和集成化,使低体积(微升,μL;1 μL = 1×10-6升,L)待操作和控制的流体以微米为单位(1微米/微米,μm = 0.001 mm)

微流控肿瘤模型有助于T细胞癌免疫疗法的临床前筛选

癌症免疫疗法利用病人自身的免疫系统来识别和对抗疾病。癌症免疫治疗的一种形式被称为过继性T细胞治疗(ACT),包括分离、基因操作和重新注入细胞

球体还是球体!通过电场移动液滴

液体桥在我们的日常生活中扮演着重要的角色。在海滩上,当我们建造沙堡时,我们受益于它们的稳定性,而在其他一些情况下,液体桥可能会令人讨厌,例如当它们

微流控活细胞微阵列

近年来,尽管应用了组合生物化学和新的治疗策略,如基于纳米颗粒的给药系统,但新药和疗法的开发速度却有所放缓。虽然新开发的化合物的数量稳步增长

光盘上完整的分子诊断测试

今天,健康诊断面临的一个挑战是在称为分子诊断分析的测试中对基因组信息进行快速分析。这些测试可以分析一个人的体液来确定疾病的原因,并可以检测出一种病毒