為何選擇聚合物微流控芯片?聚合物基微流控芯片的引入比硅/玻璃微流控芯片晚幾年。在選擇具有特定性質的合適材料方面,各種各樣的聚合物提供了較大的靈活性。為何選擇聚合物微流控芯片與玻璃和硅相比,聚合物是有吸引力的替代品,因為它們易于獲取、更便宜、更堅固并且需要更快的...
蘇州含光微納科技有限公司成立于2014年,面向全球市場提供微流控(Labonachip)產品的定制研發制造(CDMO)及醫療耗材精密加工與注塑服務。。片鍵合與組裝,芯片組裝解決方案,通過精密裝配,將微流控芯片與插銷、墊圈、MEMS、電極、微球、試劑、驅動裝置及...
含光微納為業界提供微流控與生物芯片的研發和制造服務。依托自主研發的芯片設計、多材料微納加工、表面處理與試劑封裝三大技術并持續的創新,公司為POCT、基因測序、液態活檢、器官芯片、藥物遞送、生命科學研究、動物診斷、環境保護、食品安全、生物安全等應用領域的客戶提供...
公司的設計團隊與客戶密切協同,按照客戶要求開發全定制及半定制產品。公司為所有產品提供的設計支持、原型制造和量產代工一站式服務。微流控芯片設計與制造,制造工業,MEMS加工:掩膜版/光刻/SU8工藝/PDMS工/薄膜工藝/刻蝕/TSV工藝/玻璃加工鍵合工藝/封裝...
近年來我國微流控芯片研究取得了突破性進展,弓|起產業界的極大關注。目前已涌現出-批在很大程度上具有不可替代性的關健性技術,并逐漸形成以生命科學為daibiao,覆蓋面很寬的應用領域,例如近發展起來的器官芯片、液滴微流控芯片。未來來幾年內,如果將微流控芯片與“生...
器官芯片的發展 細胞的生長需通過各種復雜的外環境與內環境的協同作用共同完成,因此,建立體外生理學模型時需要考慮外界環境參數的真實性。在這種情況下,出現了較早個器官芯片系統:以3D形式培養細胞,使用微流體來復制組織或qi官的一部分工作方式。這些模擬人體...