调节表面张力实现高速运转自驱动微马达点亮LED灯

记者近日从中国科学技术大学了解到,该校工程科学学院微纳米工程实验室吴东教授、褚家如教授课题组,基于数字微镜阵列(DMD)系统,利用激光光场调制技术,加工出一种新颖的高性能自驱动水凝胶微马达,并探究其在动能传输、微型发电机等方面的应用前景,为微型旋转机械的设计与制造开拓了新方向。相关研究成果近期发表在《自然·通讯》上。 自驱动现象是由表面张力梯度引起的,被称为马兰戈尼效应。受此启发,研究人员基于DMD的激光光场调制技术,利用水凝胶和表面活性剂,设计并加工出具有非对称孔隙微结构和三次样条曲线外形的自驱动微马达。该自驱动微马达能如同突眼隐翅虫一般,在自身周围缓慢分泌表面活性剂,调节周围表面张力分布,从而驱动自身高速转动。相比于现有报道中的类似体系,该研究中的自驱动微马达性能得到极大提升。以转动输出和燃料效率这两个归一化参数为标准,该自驱动微马达的转动输出提高了15倍,燃料效率提高了34%。 为进一步探索自驱动微马达的应用前景,......阅读全文

质检总局:目前未有马达加斯加鼠疫病例传入我国

  1月30日,质检总局新闻发言人李静在例行新闻发布会上说,截至目前没有1例马达加斯加鼠疫病例传入我国。  据世界卫生组织最新报道,马达加斯加鼠疫疫情于2017年8月暴发以来,截至2018年1月7日已累计报告病例2603例,死亡225例。据预测,马达加斯加鼠疫疫情将延至今年4月。  李静介绍,由于此

植物所发现马达蛋白调控赤霉素合成与细胞伸长的新途径

  马达蛋白(motor protein)是依赖于细胞骨架蛋白将化学能转变为机械能的一类蛋白,在动植物细胞生长和细胞分裂中是必不可少的。但是除提供能量之外,该类蛋白在动物和植物细胞中是否还具有其它生理功能还不为人所知。植物研究所种康研究组与其合作者发现并证实了一个kinesin类型马

细菌鞭毛上有个“马达”,形似飞机发动机,每秒转2400圈

  大多数人对细菌的世界都很不熟悉,因为它们都无法被人眼直接看到,但实际上在生物世界中,细菌域占据了相当大的一类,而且现实中几乎无处不在。其实很多细菌都有着十分神奇的能力,比如近日科学家们新发现在细菌的鞭毛上居然有着一个类似飞机发动机的马达,其转速非常快,每秒高达上千转,神奇不神奇?  据《科技日报

基于量子点的单分子荧光示踪技术揭示分子马达的行走...

基于量子点的单分子荧光示踪技术揭示分子马达的行走机制在生物体内,分子马达参与肌肉收缩、胞质运输、DNA转录以及有丝分裂等一系列重要的生命活动。在执行上述功能过程中,分子马达需要借助ATP水解释放的能量,完成在细胞骨架上的特定运行轨迹。因此,关于分子马达沿着细胞骨架的行走机制的研究,对于深刻认识分子马

“微度假”价值不微!释放潜力受青睐

据媒体报道,中秋假期3天,全国交通预计共发送旅客6695.7万人次。文旅部及各大在线旅游系统综合统计显示,今年中秋假期,以家庭为单位出游的用户占据了较大的比例,近郊游、周边游、“微度假”、短途游为假期旅游市场主导方向。  由于长途旅游带来的不确定性疫情风险,多频次、个性化的“微度假”、短途游近两年越

上海应物所在单分子酶促反应分子马达研究中获进展

  近日,中国科学院上海应用物理研究所研究人员实现了对界面酶分子的单分子实时荧光成像。上海应物所在单分子酶促反应分子马达研究中获进展  通过对运动轨迹的分析发现酶分子的趋向运动(Chemotaxis)是平动与转动的竞争平衡结果,相关工作发表在Journal of the American Chemi

上海应物所在单分子酶促反应分子马达研究中获进展

  近日,中国科学院上海应用物理研究所研究人员实现了对界面酶分子的单分子实时荧光成像,通过对运动轨迹的分析发现酶分子的趋向运动(Chemotaxis)是平动与转动的竞争平衡结果,相关工作发表在Journal of the American Chemical Society上。   液体中的分子通常

M602P1A3马达综合保护器安装注意事项

热继电器热继电器是引进苏联技术开发的双金属片机械式电机过载保护器,它在导致保护电机过载方面具有反时限性能和结构简单的特点。但是其工作原理的特点,必然导致功能少,电机易发生通风不畅、扫膛、堵转、长期轻过载、频繁启动等故障而失去保护作用。这主要是因为热继电器的动作曲线和电机实际保护曲线不一致,失去了保护

中国马达加斯加生物多样性联合研究中心揭牌

  近日,南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)(简称广州海洋实验室)副主任周文能率代表团赴马达加斯加交流访问,并为该实验室、塔那那利佛大学和中国科学院武汉植物园三方共建的“中国-马达加斯加生物多样性联合研究中心”揭牌。揭牌现场。广州海洋实验室供图  访问期间,周文能与塔那那利佛大学校长Rivoar

微流控芯片控制系统中的微阀、微反应器等

微阀:凡是能控制微通道闭合和开启状态的部件,并具有低泄漏,低功耗,响应快,线性操作等性能,均能作为微流控芯片中的。微反应器:是一种单元反应界面为微米级的微型化学反应系统,随着微反应器线性尺度的减小,对化学反应非常重要的浓度,压力,密度,温度等梯度很快得到增加,从而使混合和反应时间缩短到毫秒级以下。微

手机微跌落试验机、微跌落测试仪、手机微跌落测试机

一、仪器介绍:本机适用于手机、机听筒、对讲机、MP3、CD、电子词典等小型电子消费类产品作重复跌落测试。二、设计原理:升降电机带动上夹具(气手指)下降将手机夹住,上升,松开气手指,手机成自由跌落运动,此时双动气缸伸缩将手机推至上夹具能夹住之位置,升降电机带动上夹具(气手指)下降将手机夹住,上升,桦开

微流控

微流控是一门涉及化学、流体力学、材料科学和生物医学的新兴交叉学科。微流控技术在生物检测、化学分析和乳液合成等领域都有很好的应用前景。微流控器件的设计过程中往往涉及到对多个物理过程的理解,包括流体在特定通道内的流场分布、不混溶两相流体的流动的控制、溶质在微流控通道内的输运和扩散、以及流体在电场、光场或

RNA微注射

·         RNA Injection (Hoshi Lab)The oocyte is a useful model for the investigation of the function of usr/localious genes and is a widely used syst

微流控

微流控是指在微尺度上精确控制和操纵流体的技术。20世纪80年代,微流控技术开始出现,最初被称为"微型全分析系统"( miniaturized totalanalysis systems, mTAS),或者"芯片实验室"(laboratoryon a chip, LOC),在经历了兴起与冷落的不同时期

微流控

微流控(Microfluidics),是一种精确控制和操控微尺度流体,尤其特指亚微米结构的技术,又称其为芯片实验室(Lab-on-a-Chip)或微流控芯片技术。其是把生物、化学、医学分析过程的样品制备、反应、分离、检测等基本操作单元集成到一块微米尺度的芯片上,自动完成分析全过程。由于在生物、化学、

微载体实验

实验方法原理 以高浓度接种细胞和微珠,然后按照要求进行稀释、搅拌和取样。实验材料 起始培养物仪器、耗材 生长培养基微载体搅拌培养瓶磁力搅拌器实验步骤 1. 按照所需最终培养液量的 1/3,以 2~3 g/L 混悬微珠。2. 用胰蛋白酶消化和计数细胞,以正常接种浓度的 3~5 倍将细胞接种到微珠悬液中

微流控技术的材料和微加工方法

制作微流控芯片的主要材料有硅片、玻璃、聚二甲基硅氧烷(PDMS)、聚甲基丙烯酸甲酯、聚四氟乙烯和纸基等。其中PDMS的使用范围最为广泛。这种材料不仅加工简单、光学透明,而且具有一定的弹性,可以制作功能性的部件,如微阀和微蠕动泵等。PDMS微阀的密度可以达到30个/cm。但是PDMS材料容易吸附疏水性

浅析微流控芯片的微流体控制技术

  微流体操纵技术是微流控芯片技术中最重要的一个研究领域之一,通过各种机械或非机械力实现对流体的驱动和控制。依据微流体驱动体系中有无机械活动部件,可以将其分为机械和非机械驱动系统。  a、机械驱动系统  主要包括压电微泵、静电微泵等,它主要是通过静电、压电等不同方法来触发引起的机械部件的运动,从而为

南极海域发现微塑料:别让微塑料再“漂流”

  近日,在“向阳红01”船上执行中国首次环球海洋综合科考任务的科考队员在南极地区海水中发现了微塑料的存在。  这种被定义为直径小于5毫米的塑料纤维、颗粒或者薄膜的微塑料,并不是第一次在南极被科学家发现。2016年,日本九州大学与东京海洋大学公布的调查结果显示,南极海域漂浮着微塑料。当时,研究人员就

基于量子点的单分子荧光示踪技术揭示肌球蛋白马达的...

基于量子点的单分子荧光示踪技术揭示肌球蛋白马达的步进模式一个真核细胞中有近百个不同的分子马达,各自有不同的作用机制,分别与其承担的独特生理功能相适应。其中肌球蛋白是一个广泛存在的马达蛋白,在细胞内吞、蛋白分泌、囊泡运输、维持高尔基体形态等方面具有重要作用。日本大阪大学的Toshio Yanagi

将遗传物质打包成双链DNA病毒的分子马达的内部工作原理

    图片:三项研究揭示了病毒DNA包装马达的工作原理,可能为新的治疗方法或合成分子机器提供见解。  DURHAM, N.C. -一组研究人员已经发现了分子马达的内部工作原理,它将遗传物质打包成双链DNA病毒。这一进展提供了对痘-疱疹病毒和腺病毒等病毒复制周期的关键步骤的深入了解。它也可能给研究人

PCR-微流控芯片微通道有哪些加工手段

热压法热压法是20世纪90年代后期兴起的一种在高聚物表面加工微通道的方法,瑞士的Uppsala大学的Lena Kintberg等采用热压法将激励微泵或者微阀的激励器集成到了PC(聚碳酸酯)基的微流控芯片表面。热压法的工艺过程是:采用光刻化学腐蚀法在硅表面制作出微通道,溅射沉积镍金属,获得镍模板,通过

液相微萃取与固相微萃取的异同

液相微萃取(Liquid Phase Microextraction, LPME)技术是自1996年以来,随着环境分析技术的发展而发展起来的一种快速、精确、灵敏度高、环境友好的样品前处理技术。从广义上讲,该技术主要包括以下两个方面:(1)基于悬挂液滴的SDME(Suspended/Single Dr

液相微萃取与固相微萃取的异同

液相微萃取(Liquid Phase Microextraction, LPME)技术是自1996年以来,随着环境分析技术的发展而发展起来的一种快速、精确、灵敏度高、环境友好的样品前处理技术。从广义上讲,该技术主要包括以下两个方面:(1)基于悬挂液滴的SDME(Suspended/Single Dr

上海微系统所举办首期“新微技术论坛”

  12月3日至4日,由中科院自动化所、中国计算机学会和中国人工智能学会联合主办、自动化所模式识别国家重点实验室承办的第六届中国生物识别学术会议在北京成功召开,来自国内外30多所高校和科研院所的100名科研人员共聚一堂,交流和探讨了人脸、虹膜、指纹、掌纹、步态、静脉、语音等多种模态生物特征识别的前沿

液相微萃取与固相微萃取的异同

液相微萃取(Liquid Phase Microextraction, LPME)技术是自1996年以来,随着环境分析技术的发展而发展起来的一种快速、精确、灵敏度高、环境友好的样品前处理技术。从广义上讲,该技术主要包括以下两个方面:(1)基于悬挂液滴的SDME(Suspended/Single Dr

液相微萃取与固相微萃取的异同

液相微萃取(Liquid Phase Microextraction, LPME)技术是自1996年以来,随着环境分析技术的发展而发展起来的一种快速、精确、灵敏度高、环境友好的样品前处理技术。从广义上讲,该技术主要包括以下两个方面:(1)基于悬挂液滴的SDME(Suspended/Single

液相微萃取与固相微萃取的异同

液相微萃取(Liquid Phase Microextraction, LPME)技术是自1996年以来,随着环境分析技术的发展而发展起来的一种快速、精确、灵敏度高、环境友好的样品前处理技术。从广义上讲,该技术主要包括以下两个方面:(1)基于悬挂液滴的SDME(Suspended/Single Dr

液相微萃取与固相微萃取的异同

  液相微萃取(Liquid Phase Microextraction, LPME)技术是自1996年以来,随着环境分析技术的发展而发展起来的一种快速、精确、灵敏度高、环境友好的样品前处理技术。从广义上讲,该技术主要包括以下两个方面:(1)基于悬挂液滴的SDME(Suspended/Single