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产品描述:
多种功能集于一体,仅需单次运行,即可同时自动完成每个样本数百至数千个反应,Standard BioTools™ 微流控芯片 (IFC)利用 IFC 简化工作流程,大幅降低了成本,尤其是对灵敏度和动态范围高要求的应用,包括基因分型、基因表达、样本鉴定、拷贝数变异和 NGS 文库制备。
工作原理:
常规孔板实验可轻松转移到 IFC,仅需提供孔板所需的一小部分样本和试剂。IFC 以微观尺度精密制造,配备精确的容积仓,在单个纳米级反应仓进行实验。
产品特点:
可扩展:IFC 规格多样,可以轻松增加样本或 Assay 数量。
灵活:开放式架构,用户可以轻松地在panel 内添加、移除、复制或更改 Assay。
经济高效:通过减少试剂和实验室塑料的消耗来降低成本和减少浪费.

高通量基因组学 Biomark X9™ 系统 - qPCR 工作流程
• 出色的灵活性和可扩展性,能够满足多个项目和不断变化的需求
• 多种 IFC 规格,可即时响应不断变化的实验需求

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文献和实验似乎现在有的人对于生物芯片与微流控芯片的区别不是很明白,特此将比较一下两者的区别:生物芯片和微阵列芯片的意思应该是一样的,但是生物芯片并不是一个被广大学者认同的名词,主要是一些媒体在报道的时候为了简单和通俗使用了这个词,所以专业上来讲,生物芯片应该叫做微阵列芯片。其发展历史比较悠久,而且现在已经有商品化的产品。微流控芯片是通过微加工的方法制作出微米级别的通道,通过通道的设计将分析的各种基本过程如样品前处理,分离,分析检出集成在一个小小的基片上,也叫做芯片实验室。这个的发展要晚于微阵列芯片,现在
摘要:以作者所在课题组近年来的研究工作为基础,就芯片实验室平台建设及相应的以系统生物学为最终目标的功能化研究作一说明,对在分子和细胞层面,甚至是单分子、单细胞水平上实现以规模集成为特征的临床诊断和药物筛选的努力予以特别的关注。微流控芯片实验室又称芯片实验室(lab-on-a-chip)或微流控芯片(microfluidicchip),指的是把生物和化学等领域中所涉及的样品制备、反应、分离、检测等基本操作单元集成或基本集成到一块几平方厘米(甚至更小)的芯片上,由微通道形成网络,以可控流体贯穿整个
目前微流控芯片主要采用激光诱导荧光作为检测器。此检测器具有较强的专一性,检测灵敏度高,但是通常需要对样品进行衍生。紫外检测器是通用型检测器,也是液相色谱和毛细管电泳中普遍应用的检测器。然而,在微流控芯片中大多采用的玻璃和PMMA在紫外区都有吸收,因此只能采用成本较高的石英基质芯片。日本的岛津公司研制出采用石英芯片、紫外检测的MCE-2010型微芯片电泳系统,由于石英芯片上带4个电极并与光学狭缝一体化构成,使芯片的制作极为复杂,成本也增大。Hjertén等与曹小丹
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