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人造修復有創新與實驗室芯術改制模式
發布時間:4/9/2013  點擊次數:2436  

一、人造修復有創新

    模仿生物骨骼的自修復(self-healing)過程,研究人員在纖維增強的高分子復合材料中引入通道系統,通過注入樹脂對材料損傷的部位進行修復。經過修復的復合材料的抗壓強度可以達到損傷之前的97%。

  歐洲噴氣式戰斗機的機身主要是由纖維增強高分子復合材料構成。這種材料較同等的金屬材料相比重量更輕,強度和硬度更高;但是塑性較差。纖維增強在本質上是一個平面的機制,對于所受到的沖擊無法較好地吸收和釋放。而作為飛行器的面板來講,細微的沖擊損傷是非常難進行檢測的,但卻對材料的機械性能有重要的影響。

  來自布里斯托大學的Richard Trask博士及同事們試圖通過使材料具備自修復的能力來解決這一問題。我們人體的骨骼也是由層狀的脆性單元所組成的復合材料。但是,當骨骼中產生裂紋時,它可以通過兩種骨細胞進行重建:蝕骨細胞(osteoclasts)和成骨細胞(osteoblasts)。蝕骨細胞可以侵蝕骨頭,它們在死亡的骨頭中產生通道或者管道。血管通過這些管道將成骨細胞帶到損傷的位置,慢慢生成新的骨骼。

  研究人員通過“溶模(lost wax)”的方法將一個管道系統引入到高分子復合材料中。如果材料發生了損傷,就可以將一種修復用的樹脂注入這些管道中,對損傷的部位進行修復。實驗發現,經過修復的復合材料的抗壓強度可以達到損傷之前的97%。

  這項人造材料自修復方面的研究對相關工程領域的發展具有重要的意義。

二、實驗室芯術改制模式

    這些生物芯片,也被稱為芯片上的實驗室(lab-on-a-chip),使得新型個性化治療成為可能,因此被視為最有前途的發展醫療診斷。不久,傳統實驗可從大型中心實驗室直接進入醫生的辦公室,在幾分鐘內完成,從而有助于找到治療每個病人的最佳方法。

EFAD chip速度制勝

    臨床上最主要的診斷方法是生理生化以及免疫反應的檢測方法,但是這些方法的靈敏度低,窗口期長,檢測時間長,往往發病之后才能顯示出明顯的特異性,并且診斷的精度比較低。近幾年,PCR類的檢測方法逐漸開始應用于臨床,這樣大大提高了檢測的靈敏度,但是PCR的方法目前假陽性率仍然比較高,并且對于操作的人員和環境要求比較高,很難進行高通量的檢測,所以,PCR方法仍然沒有成為診斷平臺的主流方法。

   憑著其特有的專利技術,由?瞪_發的EFADchip系統能在將樣本的雜交、信號的收集和處理等一整套檢測實驗高度集成到一張小小的芯片上進行,使整個檢測過程即可在一臺儀器上完成。

 


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