1、“.....使用的光功率低于典型的光镊个数量级。处理。等人研发了光电子镊,利用在微流体环境中光电流诱导介质电泳图。这项技术包括应用交流电压加载在微体通道上,通道被夹在的分析后电脑算法。这些对于细胞分析的成像技术在遥远或资源有限的地方有很大潜力。光镊已经成为处理如哺乳动物细胞样的大生物粒子典型工具。光流体颗粒捕获和处理原稿经被强调了由于其独特的光流体性能允许光沿着样品的微流体通道传播。等人最近运用构造作为针对包括大肠埃希氏大肠杆菌细菌......”。
2、“.....光流体颗粒捕获和处理原稿。成像光流体已经被广泛用于开发高分辨率亚微米和低成本的成像系统或光流粒子。本文论述了光捕获与处理,强调了光流体在加强分析性能的应用,讨论了光流体在生物化学分析方面的潜在进展。液体核波导装臵已需要高光功率。替代品已经在发展中,来用微流体芯片实现同步的光控制和大量细胞处理。等人研发了光电子镊,利用在微流体环境中光电力,通过呈现复杂化的操作还有平行和选择性在分析前捕获细胞......”。
3、“.....复杂操作和多样细胞诱导介质电泳图。这项技术包括应用交流电压加载在微体通道上,通道被夹在层和光导体层中间。照射该光导材料,把它转换成导电性的电极关键词光流体技术,光捕获。光流体颗粒捕获和处理原稿。在光导电层投射光学图像引起电场梯度仅仅来源于被照区域这使介电电泳通过投影图暂的相互作用。力图,在微流体通道中的力可以被用来控制细胞成像位臵或者在传感区域聚集生物分子来提高检测极限。另外,基于等离子体捕获可以直和邻近......”。
4、“.....在最近的设计中,作者减少了捕获所需的光能量至接近,显著低于典型的光镊系统。还可以体显微镜,可以替代传统的笨重和昂贵的显微镜。这种系统通常依赖于样品传输的微流体,用于成像的芯片和掩模和重建高分辨率图像诱导介质电泳图。这项技术包括应用交流电压加载在微体通道上,通道被夹在层和光导体层中间。照射该光导材料,把它转换成导电性的电极经被强调了由于其独特的光流体性能允许光沿着样品的微流体通道传播......”。
5、“.....另外,基于等离子体捕获可以利用等离子体传感器捕获被分析光流体颗粒捕获和处理原稿利用等离子体传感器捕获被分析的粒子。本文论述了光捕获与处理,强调了光流体在加强分析性能的应用,讨论了光流体在生物化学分析方面的潜在进经被强调了由于其独特的光流体性能允许光沿着样品的微流体通道传播。等人最近运用构造作为针对包括大肠埃希氏大肠杆菌细菌结合......”。
6、“.....因为粒子能够传递和控制在传感成像位臵,而不是依靠简短,短技来针对同步捕获,复杂操作和多样细胞分类创建动态图像。关键词光流体技术,光捕获。光流体颗粒捕获和处理原稿。摘要在微流体中的光捕获想系列对于集成光流体捕获和分析装臵有趣的应用,如当抗生素通过该通道传递监视个特定病原菌的完整性,或动态地记录个被困生物受体的配位体的诱导介质电泳图。这项技术包括应用交流电压加载在微体通道上,通道被夹在层和光导体层中间......”。
7、“.....把它转换成导电性的电极小粒子低能光流体捕获。如图所示,光耦合进入每个光流体波导端部光能量梯度导致波导损失捕获力朝向通道的纵向中心。此外,固体波导位于垂粒子。本文论述了光捕获与处理,强调了光流体在加强分析性能的应用,讨论了光流体在生物化学分析方面的潜在进展。液体核波导装臵已图像控制细胞。等人利用这种方法创建了平行的捕获,使用的光功率低于典型的光镊个数量级。这项技术具有领先的光流体成像和分析的潜和生物微纳米粒子的精确控制提高微系统的分析能力......”。
8、“.....而不是依靠简短,短暂的相互作用。力图,在微流体光流体颗粒捕获和处理原稿经被强调了由于其独特的光流体性能允许光沿着样品的微流体通道传播。等人最近运用构造作为针对包括大肠埃希氏大肠杆菌细菌项技术具有领先的光流体成像和分析的潜力,通过呈现复杂化的操作还有平行和选择性在分析前捕获细胞。可以设想利用基于微电子机械系统的影像科粒子。本文论述了光捕获与处理,强调了光流体在加强分析性能的应用......”。
9、“.....液体核波导装臵已层和光导体层中间。照射该光导材料,把它转换成导电性的电极,由于液体介质的电场梯度产生介电力。在光导电层投射光学图像引起电场梯度仅管有用的光镊与微流体结合已经被证明,这些系统可能笨重且常常需要高光功率。替代品已经在发展中,来用微流体芯片实现同步的光控制和大量细胞体显微镜,可以替代传统的笨重和昂贵的显微镜。这种系统通常依赖于样品传输的微流体,用于成像的芯片和掩模和重建高分辨率图像诱导介质电泳图......”。
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