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微流控芯片技术在血细胞变形和流动性分析研究中的应用进展
被引量:
5
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作者
戚晓菁
李学进
《实验流体力学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第2期1-10,共10页
近年来,随着微流控芯片技术的快速发展,微流控芯片在生物医学研究领域得到了广泛关注。由于其具有高通量、高灵敏度、集成化、低消耗及可控化等诸多特点,为在多细胞水平研究细胞迁移和分选动力学提供了新的技术平台。利用微流控芯片微...
近年来,随着微流控芯片技术的快速发展,微流控芯片在生物医学研究领域得到了广泛关注。由于其具有高通量、高灵敏度、集成化、低消耗及可控化等诸多特点,为在多细胞水平研究细胞迁移和分选动力学提供了新的技术平台。利用微流控芯片微通道结构设计灵活的特点,可在实验条件下模拟正常的生理和病理条件下的复杂血管;其微米尺寸的微通道也适于单细胞引入、操纵及检测。因此,用微流控芯片技术在单细胞层面对细胞生物力学性能表征也引起了广泛关注。以健康和疾病中的血细胞为例,从单细胞变形、流动、黏附、机械疲劳等力学性能表征到多细胞迁移及分离动力学等方面归纳目前微流控芯片技术在细胞力学分析和表征方面的研究进展。
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关键词
微纳尺度流动
血细胞
细胞力学
细胞动力学
细胞分离
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题名
微流控芯片技术在血细胞变形和流动性分析研究中的应用进展
被引量:
5
1
作者
戚晓菁
李学进
机构
浙江大学航空航天学院工程力学系流体工程研究所
出处
《实验流体力学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第2期1-10,共10页
基金
浙江大学百人计划项目。
文摘
近年来,随着微流控芯片技术的快速发展,微流控芯片在生物医学研究领域得到了广泛关注。由于其具有高通量、高灵敏度、集成化、低消耗及可控化等诸多特点,为在多细胞水平研究细胞迁移和分选动力学提供了新的技术平台。利用微流控芯片微通道结构设计灵活的特点,可在实验条件下模拟正常的生理和病理条件下的复杂血管;其微米尺寸的微通道也适于单细胞引入、操纵及检测。因此,用微流控芯片技术在单细胞层面对细胞生物力学性能表征也引起了广泛关注。以健康和疾病中的血细胞为例,从单细胞变形、流动、黏附、机械疲劳等力学性能表征到多细胞迁移及分离动力学等方面归纳目前微流控芯片技术在细胞力学分析和表征方面的研究进展。
关键词
微纳尺度流动
血细胞
细胞力学
细胞动力学
细胞分离
Keywords
micro/nano flow
blood cell
cell mechanics
cell dynamics
cell separation
分类号
O35 [理学—流体力学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
微流控芯片技术在血细胞变形和流动性分析研究中的应用进展
戚晓菁
李学进
《实验流体力学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020
5
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