Explore la technologie des puces d'organes, en mettant l'accent sur l'ingénierie tissulaire, la micronanofabrication et l'intégration de capteurs pour l'analyse en temps réel.
Introduit une plate-forme de détection intégrée pour les gaz et les liquides à l'aide de la spectroscopie infrarouge, présentant des résultats prometteurs dans les mesures du rapport isotopique et la détection de la cocaïne.
Couvre les dangers du virus Zika, un papier test rapide pour la détection et un nouveau concept de susceptibilité bactérienne à l'aide d'un dispositif microfluidique.
Explore la biomécanique dans les systèmes d'organes sur puce, couvrant les avantages, les méthodes de fabrication, les stimuli mécaniques et les techniques d'analyse cellulaire.
Explore les méthodes de bioséparation, essentielles au traitement biologique, y compris l'électrophorèse capillaire et la chromatographie par micropuce.
Explore les principes fondamentaux de la diffusion en microfluidique, couvrant les processus de diffusion, l'auto-diffusion des entités biologiques, les coefficients de diffusion et les techniques de mélange.
Explore la formation, la manipulation et l'encapsulation des gouttelettes dans les systèmes microfluidiques, en soulignant le rôle des tensioactifs et des différentes techniques de contrôle des gouttelettes.
Explore la technologie Organ-on-Chip pour la recherche biomédicale et la modélisation du cancer, en montrant son impact sur le développement de médicaments et la compréhension des maladies.
Explore les principes de diffusion, le mélange dans le flux laminaire, la nutrition des bactéries, les couches de diffusion des microélectrodes, la chromatographie liquide et les vitesses d'écoulement optimales.
Explore la simulation d'un filtre H microfluidique pour l'extraction d'analytes moléculaires sans filtres membranaires, en se concentrant sur le contrôle de la diffusion et les effets de concentration.
Explore les techniques de filtrage des particules en microfluidique, y compris les filtres à flux croisé et le fractionnement par flux pincé, en abordant les défis et les méthodes alternatives.
Explore la progression du flux capillaire dans la microfluidique du papier, les essais de flux latéral, les nanoparticules d'or dans les bioessais, les lecteurs automatisés de LFA et l'évaluation des résultats des tests.
Explore les flux laminaires en microfluidique, y compris les profils d'écoulement, la mise au point hydrodynamique, la bioimpression, la lyse cellulaire et le tri cellulaire assisté par fluorescence.