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MSHOT倒置荧光显微镜应用于微流控实验

浏览次数:2115 发布日期:2020-10-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
作为一种新兴的科学技术,微流控研究已经涉及化学、生物学、工程学和物理学等诸多领域,学科交叉性强,在时间、空间和分析对象的操控上进行突破,能够解决生命分析的许多关键问题。MSHOT倒置荧光显微镜应用于微流控实验。

微流控技术优势 
生命分析技术不断发展,在新的时代背景,又面临新挑战和发展机遇:要求在特别小的空间,特定的时间,特定的外界条件进行物质定性、定量、结构分析、形貌分析等工作。

而微流控技术的出现为生命分析面临的三大特殊挑战提供了有力的操控工具。微流控技术具有如下特点:

集成小型化与自动化 
通过流道的尺寸和曲度、微阀门、腔体设计的搭配组合实现检测的集成小型化和自动化。

高通量分析 
芯片设计多流道、多个反应单元的相互隔离,使各个反应互不干扰。

检测试剂消耗少,样本量需求少 
微流控芯片反应单元腔体特别小,试剂使用量远远低于常规操作。

污染少 
芯片集成功能避免了人工操作的污染。

微流控技术将持续推动生命分析化学的发展。我国微流控技术持续高速发展,从web of science收录的期刊论文数量来看,3年前来自中国学者的学术论文占比不到10%,现在已经上升到24%,已成为仅次于美国的微流控技术强国。
 
微流控技术实际应用 
从市场应用来看,目前集中在生物、医药等领域

体外诊断(IVD) 
从目前的应用来看,体外诊断是微流控技术的应用场景。而体外诊断中,微流控技术的应用在于化学发光(免疫诊断)和分子诊断中。

生命研究 
器官芯片。微流控器官芯片是只有手机记忆卡大小的人体器官微缩模型,可以使研究人员检验生物机制和行为、检验过程、控制过程,能够为医学研究和药物制造带来变革。
广州明美的倒置荧光显微镜MF52搭配高灵敏度、高帧率相机MS23-H,用于微流体实验中观察全血稀释液流体运动状态(流速20m/s-40m/s),预览、捕抓、录像,行云流水,游刃有余,显微成像系统展示出理想的处理速度和成像效果。
 
倒置荧光显微镜
 
微流控
如果您对倒置荧光显微镜感兴趣或有疑问,欢迎与我们联系,期待与您相约!
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发布者:广州市明美光电技术有限公司
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