我国在纸基芯片大规模制造及即时检验中的应用获进展

近日,国家纳米科学中心蒋兴宇研究员、张伟研究员和杨明珠博士通过纸的堆叠和切削加工技术,开发了一种条码化纸基芯片的大规模制造方法和一种可用条码读取器进行结果读出的多重检测方法,为传统材料(纸)的新功能和新应用开发提供了思路。相关研究成果“Skiving stacked sheets of paper into test paper for rapid and multiplexed assay”被Science Advances杂志于2017年12月1日在线发表。纸的堆叠和切削加工技术用于条码化纸基芯片的精密加工和大规模制造 纸基芯片因其检测速度快、操作简便、可便携和成本低廉等优势,被广泛应用于装备简陋的实验室和资源匮乏的地区。然而纸基芯片上微反应通道的加工仍然依赖于光刻、喷蜡打印、喷墨打印、丝网印刷和等离子刻蚀等技术,以上技术不仅需要精密的设备,并且加工效率低,难以实现纸基芯片的大规模制造。此外,检测结果读出和数据储存大多......阅读全文

条码化纸基芯片应用于即时检验

即时检验(POCT)技术在近些年得到了快速发展,被广泛应用于医学检验、食品安全和环境监测等领域,在POCT技术的发展历程中,纸基芯片扮演了十分重要的角色,纸基芯片具有检测速度快、操作简便、可便携、成本低廉等特点,完全契合POCT技术对即时性、便捷性和低成本的需求,在极大程度上推动了POCT的发展。然

纸基微流控

科罗拉多州立大学(Colorado State University)化学教授兼Henry集团领导人Charles Henry博士,将在会议上阐述用于人类临床试验和环境诊断的纸基微流控芯片的近期发展。纸基微流控器件的优势包括潜在的易用性、低成本和易处置性。“从普通沃特曼滤纸到复印纸,我们已经测试并使

我国在纸基芯片大规模制造及即时检验中的应用获进展

  近日,国家纳米科学中心蒋兴宇研究员、张伟研究员和杨明珠博士通过纸的堆叠和切削加工技术,开发了一种条码化纸基芯片的大规模制造方法和一种可用条码读取器进行结果读出的多重检测方法,为传统材料(纸)的新功能和新应用开发提供了思路。相关研究成果“Skiving stacked sheets of pape

纸基生物传感器

  纸基生物传感器正成为满足环境保护需求的医疗诊断传感器。  用于诊断的生物传感器  家庭可使用(Home-based)的生物传感器已经改变了社会对医疗诊断的看法。生物传感器是能够通过换能器将目标分析物的生物信息转化为定量信号的集成式分析装置。生物传感器的设计一般为一次性测试条,在现场进行快速、简单

基于功能化纸基比色传感器的病毒检测新策略

  近日,大连化物所化学传感器研究组(106组)冯亮研究员团队与蛋白质折叠化学生物学创新特区研究组(02T5组)刘宇研究员团队合作在病毒核酸快速检测研究中取得新进展。团队发展了一种低成本、快速和便携式病毒检测策略,该策略依赖蛋白功能化修饰的纸基对荧光信号的生物正交富集,辅以实验室自制的微型DNA加热

纸基传感器可快速检测心脏病标志物

科技日报北京10月8日电(记者刘霞)美国加州大学洛杉矶分校研究团队成功研制出一款低成本纸质传感器,能在15分钟内检测出心脏病发作的生物标志物。相关论文发表于最新一期《纳米》杂志。心脏病早期诊断对于挽救生命至关重要,但标准的实验室检测不仅费时,而且价格昂贵。为解决这个问题,研究团队开发出基于纸张的垂直

新型纸基生物电池由细菌供电

  电池出现已有100多年,但时至今日,在某些偏远或资源有限的地区,这种我们惯用的日常用品却还属于奢侈品。而即将在美国化学学会第256届全国会议暨博览会上公布的一项最新成果——一种靠细菌发电的新型纸基生物电池,或许能改变这一状况,给这些地区带来低成本的新型能源。  这种新型电池是由美国纽约州立大学的

基于微流控纸芯片的病原体检测方法研究进展

病原体的快速检测和准确鉴定在临床实验室检测、食品工业和环境监测方面至关重要,现有的细菌培养、核酸扩增和酶联免疫等病原体诊断方法或耗时费力,或需要复杂的仪器设备,不适合现场即时检测,因此,目前亟需一种快速有效检测病原体的新方法。微流控纸芯片逐渐成为检测病原体感染的新工具,纸基微流控芯片(paper-b

带金属符号的微流控纸芯片实现水中重金属离子快速检测

微流控纸芯片自从被哈佛大学whiteside教授组提出之后,就深受广大研究者的欢迎。由于其价格相当低廉,检测非常快速,便携性极佳等突出优点而被广大微流控研究者所重视。水质问题一直是一个世界性问题。快速有效的实现水质检测是当前的刚性需求。水中重金属离子,像铜离子,铁离子,镍离子,镉离子等如果含量超标,

我所提出基于功能化纸基比色传感器的病毒检测新策略

  近日,大连化物所化学传感器研究组(106组)冯亮研究员团队与蛋白质折叠化学生物学创新特区研究组(02T5组)刘宇研究员团队合作在病毒核酸快速检测研究中取得新进展。团队发展了一种低成本、快速和便携式病毒检测策略,该策略依赖蛋白功能化修饰的纸基对荧光信号的生物正交富集,辅以实验室自制的微

兰州化物所柔性纸基集成器件研究取得进展

  柔性传感器可穿戴或植入人体,并可检测周围环境信息,在医疗健康领域受到广泛关注。然而,作为用电器件的传感器自身并不能独立工作,需要电源为其供电。平面型微型超级电容器(MSC)作为新型的微型电化学储能器件易与传感器或其它电子器件进行有效集成。一般的方法是将传感器与电源通过外接导线连接,但在柔性可穿戴

为何选择硅基微流控芯片?

第一种应用于微流控芯片的材料是硅,虽然它很快被玻璃和聚合物取代。硅首先被选中是因为:* 它对有机溶剂的耐受性* 容易金属沉积* 优越的导热性* 表面稳定性然而,硅基微流控芯片由于其硬度而不易处理,因此难以生成如微阀或微泵等有源微流控部件。另一个缺点是当进行光学检测时,硅展现出明显的不透光性。此外,由

我国攻克硅基量子芯片关键材料

  记者15日从中核集团获悉,我国首次成功实现丰度超过99.99%的硅-28同位素自主量产,产品关键指标达国际先进水平。这将为我国硅基量子计算核心材料的自主研制以及先进制程半导体、高端导航、计量基准等前沿科技领域高质量发展提供坚实支撑。  量子计算被认为是下一代科技革命的引擎。硅基量子芯片则是最有可

卷烟纸透气度检测方法

卷烟吸燃需要氧气,而卷烟纸的透气性能决定了氧气的渗透量和渗透速率。卷烟处于抽吸状态时,随着卷烟纸的透气量的提高,烟丝的燃烧速度加快,每次抽吸燃烧的烟段变长,如此便减少了烟支的抽吸次数,相应的一氧化碳和焦油的释放量也就相应降低。而另一方面,卷烟在阴燃状态时,空气透过卷烟纸的自然孔隙进入烟支内部,卷烟纸

可折叠纸基锂离子电池-能量密度提高14倍

折成Miura-ori型的可折叠电池,这种折叠方式使得电池的表面能量密度和电容均提高14倍。   据物理学家组织网10月9日(北京时间)报道,美国亚利桑那大学科学家开发出一种纸基锂离子电池,能做多次对折或折成 Miura-ori型(类似地图折法),由于折叠后变得更小,表面能量密度和电

如何检测纸与纸板挺度性能?

挺度是很多纸种需要检测的一项重要的物理性能指标。挺度是衡量纸和纸板耐弯曲强度的指标,本仪器是用来测定纸和纸板挺度的专用仪器。这款ZTD-10A纸与纸板挺度测定仪是根据GB/T2679.3《纸和纸板挺度的测定》和ISO05628《纸和纸板—静态弯曲挺度测定一般原理》的要求设计制造的。结构及测控系统均有

卫生纸检测的8项指标

  那么作为消费者该怎么挑选卫生纸呢?我们请教了专家。作为专业机构,他们检测卫生纸质量的时候,一般会检测下面几个指标:外观、定量、白度、横向吸液高度、横向抗张指数、纵横平均柔软度、洞眼、尘埃度、微生物等指标。我们也可以跟他们学几招——  1.外观:一看外包装,挑选卫生纸时应首先检查外包装。产品的包装

苏州医工所纸基比距传感器研究获进展

  纸基比距传感器是围绕纸基材料的功能化设计的,根据待测目标触发反应产生的可观测距离信号进行定性或定量分析,具有读数直观且操作简便等优点,是新兴的即时检测装置。  近期,中国科学院苏州生物医学工程技术研究所缪鹏课题组结合链置换策略开发出基于可编程DNA水凝胶的纸基比距传感器。目标miRNA引发的链置

低成本聚合物微流控芯片加工技术综述

微流控技术最初源自于微机电系统(micro-electromechanical system, MEMS)在微量流体操控方面的研究,形成于20世纪90年代初。最近十年来,伴随着分析化学和生命科学的蓬勃发展,由于微流芯片系统具有试剂和能量消耗少、检测和分析灵敏度高、检测时间短、可将多种功能集成化程度高

蛋白芯片检测ENA

 大渊自身抗体九项IgG抗体蛋白芯片检测系统是一种定性的蛋白芯片,共集合有抗dsDNA抗体、抗Histone抗体、 抗Smith抗体、抗SSA抗体、抗SSB抗体、抗Scl-70抗体、抗JO-1抗体、抗Rib-P抗体、抗RNP抗体九个指标。采用间接法原理,特异性强,灵敏度高。标记方法为胶体金标

蛋白芯片检测Hp

大渊幽门螺旋杆菌(HP)IgG抗体蛋白芯片检测系统(PBT-HP-01-A型芯片)是一种定性的蛋白芯片,共放有细胞毒素相关蛋白(CagA),尿素酶C(ureC)二个指标,采用间接法原理,特异性强,灵敏度高。标记方法为免疫金标记。  大渊幽门螺旋杆菌(HP)现症蛋白芯片鉴定检测系统(PBT-HP-02

基因芯片检测原理

杂交信号的检测是DNA芯片技术中的重要组成部分。以往的研究中已形成许多种探测分子杂交的方法,如荧光显微镜、隐逝波传感器、光散射表面共振、电化传感器、化学发光、荧光各向异性等等,但并非每种方法都适用于DNA芯片。由于DNA芯片本身的结构及性质,需要确定杂交信号在芯片上的位置,尤其是大规模DNA芯片由于

快速疾病诊断、食品安全和环境污染检测?一张纸搞定!

  “基于结构调控和光电性能的纸芯片微流控基础研究与传感机制”项目获2016年度山东省自然科学奖一等奖。  疾病诊断、食品安全和环境污染直接影响人民的身体健康,三大问题解决的根本在于基层源头的控制。因此,快速准确的现场即时检测方法已成为国家和社会发展的重大需求。  纸基微流控是分析检测领域出现的一种

一张纸搞定快速疾病诊断、食品安全和环境污染检测

“基于结构调控和光电性能的纸芯片微流控基础研究与传感机制”项目获2016年度山东省自然科学奖一等奖。疾病诊断、食品安全和环境污染直接影响人民的身体健康,三大问题解决的根本在于基层源头的控制。因此,快速准确的现场即时检测方法已成为国家和社会发展的重大需求。纸基微流控是分析检测领域出现的一种新方

快速疾病诊断、食品安全和环境污染检测?一张纸搞定!

  “基于结构调控和光电性能的纸芯片微流控基础研究与传感机制”项目获2016年度山东省自然科学奖一等奖。  疾病诊断、食品安全和环境污染直接影响人民的身体健康,三大问题解决的根本在于基层源头的控制。因此,快速准确的现场即时检测方法已成为国家和社会发展的重大需求。  纸基微流控是分析检测领域出现的一种

检测纸或纸板尘埃度的仪器介绍

  纸面有杂质微粒,严重地损害了纸张的外观和光泽,这就是尘埃。书写纸、印刷纸和包装纸,特别不应有尘埃。尘埃度的定义是:包藏在纸页中的杂质,它的颜色与纸页的其余部分有鲜明的不同。那么,怎样检测纸张中的尘埃呢?下面给大家介绍下。   ZCA-1纸张尘埃度测定仪适用于纸或纸板尘埃度的测定,是依据GBT1

检测纸或纸板尘埃度的仪器介绍

  纸面有杂质微粒,严重地损害了纸张的外观和光泽,这就是尘埃。书写纸、印刷纸和包装纸,特别不应有尘埃。尘埃度的定义是:包藏在纸页中的杂质,它的颜色与纸页的其余部分有鲜明的不同。那么,怎样检测纸张中的尘埃呢?下面给大家介绍下。   ZCA-1纸张尘埃度测定仪适用于纸或纸板尘埃度的测定,是依据GBT1

检测纸或纸板尘埃度的仪器介绍

纸面有杂质微粒,严重地损害了纸张的外观和光泽,这就是尘埃。书写纸、印刷纸和包装纸,特别不应有尘埃。尘埃度的定义是:包藏在纸页中的杂质,它的颜色与纸页的其余部分有鲜明的不同。那么,怎样检测纸张中的尘埃呢?下面给大家介绍下。ZCA-1纸张尘埃度测定仪适用于纸或纸板尘埃度的测定,是依据GBT1541-20

纸平滑度检测器PHD1

  产品型号:PHD-1   价格:优惠促销,欢迎来电咨询!   纸平滑度检测器PHD-1基础应用范围: 纸张平滑度测定仪(无汞)(以下简称平滑仪)的各项技术要求和检测方法符合国际标准ISO5627《纸和纸板平滑度的测定(别克法)》,QB/T1665《纸和纸板平滑仪》等标准的各项要求与规定,是各

纸和纸板毛细吸液高度检测设备

ZXK-200纸张吸水高度测定仪本仪器根据QB/T1662《克列姆吸收性测定仪》所规定的各项技术指标和技术要求设计制造的。仪器适用于未施胶的纸和纸板毛细吸液高度的测定。(不适用于10min内毛细吸液高度小于5mm的纸和纸板)。技术指标:测量范围:         5~200mm试样尺寸: