芯片与流场工程
微通道如何影响颗粒组装?NBE 研究采用振荡剪切重排预制颗粒,展示了流场设计与递送体系研究的联系。
可交流方向:流道设计、平台搭建、实验条件讨论。
了解研究背景微流体平台、芯片设计与材料包封。
围绕微流体与生物材料,将平台、工艺与应用连接起来,为科研与技术合作提供支持。
开展微流体管道与芯片设计、制备,以及药物包封实验平台的研发。结合具体研究需求,探索流动控制、芯片结构和系统搭建。
以多肽等材料为研究对象,探索微流体技术在微纳米颗粒、包封体系和食品与药物递送研究中的应用。
围绕微流控、纳米制剂与生物材料,提供技术咨询与研发交流。可就芯片设计、实验平台和具体应用需求,与我们联系讨论。
流道设计、颗粒组装与结构表征。
微通道如何影响颗粒组装?NBE 研究采用振荡剪切重排预制颗粒,展示了流场设计与递送体系研究的联系。
可交流方向:流道设计、平台搭建、实验条件讨论。
了解研究背景不仅关注包封,还关注 RNA 在颗粒内部的位置。MIMAC 探索内部周边区与内核的分工,以及释放次序与后续表达的联系。
可交流方向:材料包封、颗粒组装、递送方案研究。
了解研究背景把结构观察与功能评价连接起来。论文结合粒径分析、冷冻电镜和显微观察等方法,研究颗粒结构、RNA 释放与表达。
可交流方向:表征方法、研究方案、结果分析。
了解研究背景实物照片来自公司 2023 年项目资料。
围绕花青素的稳定保护、多肽包载与分子相互作用,里应为合作研究提供设施或研究资助支持。
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