施一公团队开发具有3D电极的芯片实验室,证实生活中常见电磁辐射影响细胞生长

地球上生命的进化已经持续了超过30亿年,各种物种已经发展出感官系统或受体,以利用环境中各种形式的能量。来自宇宙的和地球上产生的电磁能在自然环境中是丰富的,其频率从1Hz以下扩展1015Hz。可以合理推断,一些物种可能已经发展出某些对这些频率的电磁辐射有反应的生物过程。然而,我们目前对电磁引发的生物反应的知识仅限于那些在接近可见光的狭窄频率范围内(1014Hz)的电磁信号所激发的生物反应。 环境中最常见的自然电磁场之一是由闪电产生的电磁场,其频率以10 kHz左右为主。因此,在漫长的进化过程中,生物经常暴露于这种特定频率的电磁辐射中,并有可能发展出相应的反应机制。 在动物等复杂生物系统中,系统性的变化(例如报道的由电磁信号引起的生物学变化),通常源于细胞对触发因素的反应。在这种情况下,体外细胞实验是研究这些变化的潜在机制的一种方便手段。 然而,目前市面上可用的细胞水平的实验系统大多与电磁刺激不兼容。研究人员通过将直流电刺......阅读全文

打破技术垄断!施一公团队开发具有3D电极的芯片实验室

  现如今,我们的日常生活环境中充满了由手机、基站和无线路由器等电子仪器发出的人工电磁信号。自20世纪50年代以来,人工电磁信号的功率通量密度急剧增长,已达到自然水平的1018倍,这也引起了人们对这种电磁信号对公共健康副作用风险的日益关注。  实际上,这种电磁信号的生物效应已经被深入研究和报道,其中

施一公团队开发具有3D电极的芯片实验室,证实生活中常见电磁辐射影响细胞生长

  地球上生命的进化已经持续了超过30亿年,各种物种已经发展出感官系统或受体,以利用环境中各种形式的能量。来自宇宙的和地球上产生的电磁能在自然环境中是丰富的,其频率从1Hz以下扩展1015Hz。可以合理推断,一些物种可能已经发展出某些对这些频率的电磁辐射有反应的生物过程。然而,我们目前对电磁引发的生

芯片实验室

  一、前言   芯片实验室(Lab-on-a-chip)或称微全分析系统(Miniaturized Total Analysis System, µ-TAS)是指把生物和化学等领域中所涉及的样品制备、生物与化学反应、分离检测等基本操作单位集成或基本集成一块几平方厘米的芯片上,用以完成不同的

3D器官芯片可实时监测细胞活动

  英国剑桥大学网站近日发布公告称,该校研究人员开发出一种三维(3D)器官芯片,可实时监测细胞活动,有望用于开发新疗法,同时减少研究中实验动物的使用数量。  新设备基于导电聚合物海绵“支架”,研究人员将其组装成三维的电化学晶体管。细胞在支架内生长,然后将整个装置置于塑料管内,细胞所需营养可通过塑料管

3D打印无金属柔性胶状电极问世

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/503183.shtm   ?研究人员开发了一种不含金属的果冻状材料,它像生物组织一样柔软而坚韧,同时可以像传统金属一样导电。图片来源:美国麻省理工学院科技日报北京6月19日电 (记者张佳欣)据最新

3D打印无金属柔性胶状电极问世

  据最新一期《自然·材料》杂志报道,美国麻省理工学院领导的国际团队开发出一种不含金属的、类似果冻的材料,它像生物组织一样柔软和坚韧,同时可像传统金属一样导电。这种材料可制成打印墨水,有朝一日或成为功能性凝胶基电极,且具有生物组织的外观和手感。  研究人员表示,胶状电极有可能取代金属来刺激神经,并与

3D打印无金属柔性胶状电极问世

科技日报北京6月19日电 (记者张佳欣)据最新一期《自然·材料》杂志报道,美国麻省理工学院领导的国际团队开发出一种不含金属的、类似果冻的材料,它像生物组织一样柔软和坚韧,同时可像传统金属一样导电。这种材料可制成打印墨水,有朝一日或成为功能性凝胶基电极,且具有生物组织的外观和手感。研究人员表示

脑机接口芯片用上玻璃碳电极

  近日出版的《自然·科学报告》杂志刊登了一项脑机接口研究的重要进展:美国科学家将可植入脑芯片中的电极材料薄膜铂用玻璃碳取代,成功让芯片传出的信号更强更清晰,且使用寿命也大大延长。  脊髓是中枢神经系统的重要部分,一旦受伤,患者会失去四肢活动能力,但大脑仍能清晰传递电脉冲信号,四肢也能正常接收,只是

3D打印陶瓷微系统推进微流控芯片或人体器官芯片应用

  芯片上的实验室-微流控芯片技术(Microfluidics)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。由于它在生物、化学、医学等领域的巨大潜力,已经发展成为一个生物、化学、医学、流体、电子、材料、机械等学科交叉的崭新研究

用六种“油墨”3D打印出心脏芯片

  美国哈佛大学约翰·保尔森工程和应用科学学院(SEAS)24日发布新闻公报称,该学院一研究小组开发出一种新的3D打印技术,可打印具有集成传感功能的器官芯片。他们首次打印出的心脏芯片可快速组装和定制,让数据收集更容易,为药物研究开辟了一个新途径。相关研究刊发在《自然·材料》杂志上。   器官芯片被认

首款3D原子级硅量子芯片架构问世

  据澳大利亚新南威尔士大学官网近日报道,该校科学家证明,他们可以在3D设备中构建原子精度的量子比特,并实现精准的层间对齐与高精度的自旋状态测量,最终得到全球首款3D原子级硅量子芯片架构,朝着构建大规模量子计算机迈出了重要一步。  在最新研究中,新南威尔士大学量子计算与通信技术卓越中心教授米歇尔·西

美国要靠石墨烯3D芯片“再次伟大”,能成吗?

  自从特朗普把“美国优先”树立为美国政府制定政策的标准以来,美国的各个产业部门都应景地涌现出“使美国再次伟大”的方案和计划来,其中自然少不了电子行业。美国国防高级研究计划局(DARPA)作为美国军用技术研究主要管理部门适时地启动了电子复兴计划。  该计划旨在团结美国的产业界和学术界,以重振美国略显

微纳3D打印技术制造微流控芯片

  微流控芯片是一门在微米尺度下研究流体的处理与操控的技术,微流控技术从最初的单一功能的流体控制器件发展到了现在的多功能集成、应用非常广泛的微流控芯片技术,在分析化学、医学诊断、细胞筛选、基因分析、药物输运等领域得到了广泛应用。相比于传统方法,微流控技术具有体积小、检测速度快、试剂用量小、成本低、多

专用性芯片实验室

在芯片上建立实验室——这一迷人的设想一直鼓舞激励着全世界无数从事于微系统控制技术、微流控制装置、生物工程和仪器制造领域的研究者。应用者期待这种系统能够惠及用户、操作简捷、测定结果可靠和精准,同时又能读出多种参数并可以长期投入使用。可惜尽管付出了许多努力,迄今为止仍然不能提出一种能够在所有领域

3D碳纳米管计算机芯片问世

  美国研究人员表示,他们使用碳纳米管替代硅为原料,让存储器和处理器采用三维方式堆叠在一起,降低了数据在两者之间的时间,从而大幅提高了计算机芯片的处理速度,运用此方法研制出的3D芯片的运行速度有可能达到目前芯片的1000倍。   研究人员之一、斯坦福大学电子工程学博士候选人马克斯·夏拉克尔解释道,阻

聪明人:用3D打印质谱仪的微芯片耗材

  分析测试百科网讯 赫尔辛基大学药剂学院的研究人员最近制作了一个全新的3D打印设备来加速质谱分析。  (从左至右) Nilsson、Scotti和Haapala  通常,在洁净室中需要制作大量用于大学质谱分析的微芯片。研究人员在工作之前,经常被困在等待批量的微芯片制作工作中。然而,Gianmari

新型微流控芯片可现场快速定量检测土壤养分离子

近日,中国科学院合肥物质科学研究院智能机械所王儒敬、陈翔宇课题组与安徽理工大学洪炎课题组合作,研发了集成3D微电极的新型电容耦合非接触电导检测微流控芯片,实现了土壤大量养分离子的现场快速定量检测。相关研究成果日前发表于《农业计算机与电子》。土壤中的大量元素如氮、磷、钾在作物生长和农业生产过程中起着至

芯片实验室和即时诊断

扩大领域的交融-芯片实验室和即时诊断(Point-of-Care Diagnostics)过去的十多年以来,我们发现人们对于微流控和芯片实验室技术的兴趣与日俱增。该兴趣的增加很大一部分是受到基于微流体方法开发的应用程序所驱动的。我们通过查阅出版物和了解微流体和芯片实验室技术在即时诊断(point-o

微流控芯片实验室

摘要:以作者所在课题组近年来的研究工作为基础,就芯片实验室平台建设及相应的以系统生物学为最终目标的功能化研究作一说明,对在分子和细胞层面,甚至是单分子、单细胞水平上实现以规模集成为特征的临床诊断和药物筛选的努力予以特别的关注。微流控芯片实验室又称芯片实验室(lab-on-a-chip)或微流控芯片(

用六种“油墨”3D打印出心脏芯片集成传感

   美国哈佛大学约翰·保尔森工程和应用科学学院(SEAS)24日发布新闻公报称,该学院一研究小组开发出一种新的3D打印技术,可打印具有集成传感功能的器官芯片。他们首次打印出的心脏芯片可快速组装和定制,让数据收集更容易,为药物研究开辟了一个新途径。相关研究刊发在《自然·材料》杂志上。   器官芯片被

怎样快速制造基于3D打印的微流控芯片模块

微流控芯片作为集成化学、生物领域中的样片制备,检测分析及细胞培养等功能的平台,在当今的医学研究中具有广阔的发展前景。而目前基于传统技术的3D微流控芯片加工面临加工周期长,制造成本高,芯片功能结构单一的问题,如果能够在短时间内基于实验方案个体化定制3D微流控芯片,将会为生物医学研究,尤其是体外微环境构

泛生子生物芯片阅读仪GENETRON-3D获批上市

  该仪器目前已被国内多家医院、科研机构采购,配套应用于肿瘤基因检测试剂的开发和科学研究。泛生子生物芯片阅读仪GENETRON 3D  数字PCR技术平台优势显著  GENETRON 3D生物芯片阅读仪,明确对已经完成PCR扩增反应的专用数字PCR芯片进行处理和数据分析,无配套试剂盒的限定。  泛生

工业pH计电极和实验室pH计电极区别

电工业pH计极和实验室pH计电极区别在哪?  从使用上讲,实验室pH计电极是在比较好的环境条件下进行短时间的测试,而工业pH计电极是在较差的环境条件下进行长期连续的测试。从性能上讲,实验室电极要求电极的准确性好和响应快、重复性好,而工业电极则要求电极的长期稳定性好,同时又能抗各种电磁场干扰。因此,实

让芯片更“新”——器官芯片技术

最近,我刚刚为大家介绍过“芯片实验室”这一前沿技术。顾名思义,芯片实验室也就是将实验室搬到了芯片上,它可以将多种实验室操作,例如样品制备、生化反应、检测分析,集成于一块几平方厘米的芯片上,从而对于细菌、病毒、污染物、生物标记物等进行检测和分析,帮助监测人体健康状况。今天,我们要介绍的创新成果,仍然是

破解垄断-我国首批32层3D-NAND闪存芯片年内将量产

  位于武汉“中国光谷”的国家存储器基地项目芯片生产机台11日正式进场安装,这标志着国家存储器基地从厂房建设阶段进入量产准备阶段,我国首批拥有完全自主知识产权的32层3DNAND闪存芯片将于年内量产,从而填补我国主流存储器领域空白。图片来源于网络  目前,我国通用存储器基本全部依赖进口,国家存储器基

英开发出基于自旋电子技术的3D存储芯片

  据美国每日科学网1月31日(北京时间)报道,英国剑桥大学的科学家开发出一种新型3D存储芯片。目前的存储芯片多为平面结构,数据只能前后左右移动,而这种3D存储芯片可实现数据在三维空间中的存储和传递,将大幅提高目前存储设备的存储能力。相关论文发表在1月31日出版的《自然》杂志上。   论文合著者、

利用纳米级3D打印有机材料的生物芯片

制作生物芯片是研究疾病的关键技术,现在正在变得更容易一些。新的纳米印刷工艺使用镀金金字塔,LED光源和光化学反应,在单一生物芯片表面印刷比以往更多的有机材料。设备外观该技术使用一系列覆盖在金元素中并安装在原子力显微镜上的聚合物金字塔。这些大小为1平方厘米的阵列包含数以千计的小金字塔,并带有允许光线通

专用性芯片实验室的开发

采用一种新工艺,可以比以前更为快捷地在最小的空间内为化学和生物分析量身定做芯片实验室。通过引入建立在液滴基础上的微流控制装置,可以大大地缩短分析时间。 在芯片上建立实验室——这一迷人的设想一直鼓舞激励着全世界无数从事于微系统控制技术、微流控制装置、生物工程和仪器制造领域的研究者。应用者期待

FSU发明新诊断“芯片实验室”

佛罗里达州大学的化学和生物化学副教授Thomas Fisher正在设计一种与大城市的交通运输系统类似的“智能交通系统”。当然,这个智能交通的尺寸要小的多,交通道路小的足以放置在一个微小的芯片上。 通过与博士后Pieto Tierno和其他同事合作,Fisher设计出一种“芯片实验室”——一种小仪

芯片实验室及其发展趋势

一、前言   芯片实验室(Lab-on-a-chip)或称微全分析系统(Miniaturized  Total  Analysis  System,  µ-TAS)是指把生物和化学等领域中所涉及的样品制备、生物与化学反应、分离检测等基 本操作单位集成或基本集成一块几平方厘米的芯片上,用以完成不同