52份尸检报告揭秘,这种食品污染物聚集在哪个器官?
新墨西哥州大学(UNM)药物科学系教授坎彭(Matthew Campen)的研究团队长期追踪微塑胶侵入人体组织的情况,他们分析了2016年逝世的28人和2024年逝世的24人的器官样本,发现大脑的微塑胶与纳米塑胶含量远比肝、肾里更多,分别为后两者的7倍和30倍
新墨西哥州大学(UNM)药物科学系教授坎彭(Matthew Campen)的研究团队长期追踪微塑胶侵入人体组织的情况,他们分析了2016年逝世的28人和2024年逝世的24人的器官样本,发现大脑的微塑胶与纳米塑胶含量远比肝、肾里更多,分别为后两者的7倍和30倍
微流控芯片的热压键合是一种重要的制造工艺,它涉及到一系列的技术参数和操作要求,以确保芯片的质量和性能。以下是关于微流控芯片热压键合的一些关键要求:微流控芯片专家 - 苏州汶颢微流控技术股份有限公司
mPEG叠氮化物是一种具有反应性叠氮化物(N3)的线性单功能PEG试剂,通过与炔烃或乙炔的点击化学反应用于聚乙二醇化,。mPEG-N3具有良好的水溶性,在制备生物可降解的聚合物材料时可以形成稳定的溶液,从而避免了聚合过程中的沉淀和颗粒形成。其次,mPEG-N3
力致发光单元是一类具有力学响应性的特殊分子。含有力致发光单元的聚合物在受到机械力作用时,会发生结构转化并改变自身发光性质,进而引起材料荧光特性的改变。这一现象为应力传感材料的发展开辟了广阔的前景。提升力致发光基团的力响应特异性,并赋予其力响应灵敏度的动态可控性
微通道芯片,也称为微流控芯片或芯片实验室,是一种将化学反应、样品处理和分析等过程集成到微小芯片上的技术。这种技术为生物化学分析、药物筛选、环境监测等领域提供了全新的平台。下面将简要介绍微通道芯片加工的主要步骤和关键技术。
近期,中国科学院化学研究所陈传峰团队报道了一种简便有效的超分子策略,利用主客体作用构建颜色可调的热激活延迟荧光聚合物材料。通过将杯[3]吖啶修饰的聚合物与具有不同吸电子能力的客体进行组装,由于聚合物中的大环供体和客体受体之间强的空间电荷转移(TSCT)作用,使
微流控芯片的键合技术是实现其功能的关键步骤之一,特别是在密封技术方面。键合技术的选择直接影响到微流控芯片的整体性能和可靠性。
作为快速发展的学科领域,隐形眼镜和牙科制品制造利用材料和制造技术创新来增进牙科和口腔健康。与我们合作实现高质量的原材料采购,并通过灵活的批量和定制选择,确保从中试放大到生产规模的供应链安全。默克www.sigmaaldrich.cn提供各类生命科学解决方案和服