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  • 2023

    10-10

    相关研究发现,汗液中的大量生物标志物的浓度与血液中相对应的循环分析物的浓度相关。因此,持续监测这些汗液生物标志物的浓度变化为许多疾病的早期诊断提供了机会,例如,通过对氯化物、葡萄糖、尿酸和酪氨酸的浓度监测,可以实现囊性纤维化、糖尿病和痛风的早期诊断。此外,对汗液流失的追踪将为运动员、军事人员和临床护理医生提供个性化和时效性的反馈,以提醒相关人员及时饮水,从而防止脱水或中暑症状的发生。在特定的时间点实现身体不同部位汗液样本的收集、捕获以及随后的分析是至关重要的,这一需求促进了电...

  • 2023

    10-10

    自然界包罗万象,给予了人类无限的启发。在物竞天择,适者生存的自然规律下,孕育出种类繁多的生物体,在万物漫长生长过程中,人们善于研究生物体的结构与功能,根据生物习性、生长规律、结构特征、防御策略等发明创造出兼具复杂结构且精巧实用的技术,仿生学(Bionics)应运而生。仿生学是一门古老的学科,是指人们通过分析生物体的结构与功能工作原理,模仿生物体的结构、功能、行为或机制,设计出新的设备、工具和科技,以此达到特定目标并解决特定问题,它们被广泛用于医疗、航天航空、建筑、环境、材料等...

  • 2023

    9-28

    近年来,微点阵超力学材料以其轻质高强的特性吸引了广大研究者的关注,近些年随着材料制备技术的进步,力学超材料也展现了其他特性,比如可折叠性、抗回弹性、抗破坏性。在医疗、吸能结构、机器人等应用中展现了巨大的潜力。磁响应力学超材料有快速响应、可远程控制等特性,目前的磁响应材料大多数将磁性颗粒掺杂在固相的高分子基体中,而且现有的磁响应材料通常需要在强磁场(≥0.1mT)下工作。为了构建在低磁场下响应的磁响应力学超材料,香港大学陆洋教授团队设计了一种“亦刚亦柔”的固液双相力学超材料,包...

  • 2023

    9-25

    近年来,随着科技的不断突破和创新,数字微流控芯片作为一种新型的微流控技术应运而生,并逐渐引起了广泛的关注和研究。该芯片是将数字技术与微流控技术相结合的产物,其功能和应用潜力为科学家和工程师们带来了新的思路和挑战。数字微流控芯片的基本原理是通过微型流体控制技术实现对微小流体的精确操控,并通过数字信号处理实现对流体的精确控制和监测。其核心是将微流控芯片中的微通道与传感器、执行器和控制电路相结合,通过数字信号处理器对流体进行精确的操控和监测。该芯片的基本原理可以分为两个方面,一方面...

  • 2023

    9-22

    近三十年来,微流控技术在生物研究、生物医学诊断、材料合成和分析化学等科学和工程领域的应用中取得了显著进展。微流控技术的快速进步得益于*微加工技术的发展,例如软光刻、激光直写和3D打印技术。通常情况下,微结构被设计和集成在单颗芯片上,以实现芯片实验室(LOC)的总体目标。制造具有单片整体结构的微流控芯片适用于批量生产阶段,但在研发初期可能不是一个有利的策略,因为其不具备更换部分结构的灵活性。而微流控结构的模块化是使用多个模块构建微流控系统的另一种策略,其应用具备可重构性、灵活性...

  • 2023

    9-20

    在我们的日常生活中,3D打印技术已经无处不在。从玩具、家具到医疗器械,3D打印的应用已经深入到我们生活的各个角落。然而,对于3D打印技术的理解和认识,大多数人可能只停留在其表面层面,即制作一些日常用品。实际上,3D打印技术的应用远不止于此,它在许多领域都有着广泛的应用前景,尤其是在高精密制造领域,3D打印技术的作用更是不可忽视。高精密3D打印是一种利用高精度、高速度的3D打印技术,制造出具有复杂形状和高精度的产品的技术。这种技术的出现,为许多高精密制造领域带来了革命性的变化。...

  • 2023

    9-18

    微尺度3D打印设备除了上述应用领域外,还有其他一些重要的应用领域,以下是500字的介绍:在生物医学领域,微尺度3D打印设备也具有广泛的应用前景。由于生物组织具有复杂的结构和功能,传统的制造方法往往难以复制这些特性。而微尺度3D打印技术可以通过细胞、生物材料和生长因子的精确调控,制造出与天然组织高度相似的仿生组织和器官。例如,已经有人利用微尺度3D打印设备成功地制造出了具有生物活性的骨骼、软骨、神经组织和血管等。这些仿生组织和器官在药物筛选、疾病治疗和再生医学等领域都具有广泛的...

  • 2023

    9-14

    基于脂质纳米粒子(LNPs)的核酸药物递送系统已经被证明在基因编辑、癌症治疗、传染病预防、慢性病治疗等领域具有巨大潜力。微流控技术作为一种高效的可调合成平台,可以在LNPs的合成过程中精确控制流动参数,包括流量比、总流量以及脂质浓度等,从而实现不同尺寸的粒子合成。这对于实现不同器官的精准靶向具有重要意义,是当前科学研究的一个关键焦点。然而,将LNPs从实验室研发成功转化为临床应用仍然面临一个严峻的挑战:如何稳健地实现制备规模的放大。目前,规模化合成LNPs的方法主要分为并行化...

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