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新兴侦探系列:斯科特·蔡

斯科特博士蔡是一个机械和工业工程系副教授吗瑞尔森大学和一个附属的科学家李嘉诚知识圣迈克尔医院研究所。他获得过时学位(2007)从多伦多大学的机械工程,和他的SM(2009年)和博士(2012年)学位从哈佛大学工程科学。新利手机客户端经过短暂NSERC博士后奖学金在多伦多大学,蔡博士在2012年底加入瑞尔森大学。他领导的实验室的字段、流动和接口(LoFFI),目前微流控方法创新到生成和使用water-in-water液滴和微气泡在各种各样的生物医学应用。蔡博士是获得美国富布赖特访问研究椅子奖(2018),安大略省的青年研究者奖(2016),加拿大机械工程学会i w·史密斯奖(2015),和瑞尔森大学的院长教学奖(2015)。

蔡博士的新兴阅读侦探系列文章“微流体抗磁性water-in-water滴:可以使细胞的生物相容性封装和操作平台”,了解更多关于他的面试如下:

你最近新兴侦探系列论文聚焦于微流体抗磁性water-in-water液滴。你的研究如何从你的第一篇文章最近的这篇文章吗

我的小组的研究导致了令人兴奋的和新兴的主题all-aqueous water-in-water液滴微流体和生物相容性的,几年前开始。后别人的开创性工作,比如安德森Shum(香港大学),我们证明了脉动进气压力可以用来分手all-aqueous线程到water-in-water滴(月球et al。,芯片上的实验室,2015)。我们随后简化方法通过使用弱静水压力被动地创建water-in-water滴(月球et al。,分析化学新利手机客户端,2016),使其他应用程序,如细胞封装和释放(月球et al。,芯片上的实验室,2016),Pickering-style稳定(Abbasiet al。,朗缪尔2018),抗磁性操纵,如本文所述。我真的很兴奋地看到其他什么工具在未来几年出现利用water-in-water液滴微流体。

你的工作的哪一方面最兴奋的时刻吗?

我认为现在,我们作为一个社区仍在发展的阶段water-in-water液滴微流体平台的功能和性能。然而,我没有见过很多论文利用water-in-water水滴的独特的特点,是建立在水两相系统(atp)。例如,atp的液体可以选择性的分子和细胞分割成或液滴的阶段。我最兴奋地看到我们和其他研究人员可以创建利用独特的特性,比如这个。

在你看来,你认为未来的液滴封装技术单细胞分析?

预测未来总是困难的,但我想说,在某种程度上开始会有某种形式的封装技术的标准化,这整个领域可以进一步进入单细胞分析应用程序。

你找到关于你的研究的最具挑战性的什么?

我发现最具挑战性的方面是选择正确的相关问题。Water-in-water液滴微流体是新兴和有许多的可能性的研究在这个领域。然而,有限的资源,例如时间和资金,所以我们要有选择性的哪些问题,并试图选择那些我们认为将会对推进该领域最大的影响。

在即将到来的会议或活动我们的读者认识你吗?

我总是喜欢学习更多关于流体力学的美国物理学会流体动力学(APS-DFD)部门的会议。我也是一个巨大的风扇的安大略在芯片上研讨会,由芯片上的实验室今年。我是主持人爱德蒙年轻和Milicia Radisic(多伦多大学的)安大略在芯片上几年,我每年整个集团参加研讨会。主题由国际领导人会谈在我们的领域吸引了许多与会者,但我也总是惊讶于学生演讲的质量。

你怎样度过你的空闲时间吗?

这些天,我的业余时间大多是年轻和我的家人我的妻子Edlyn度过的,和我的两个女儿,阿比盖尔(4)和克洛伊(1)。我也为我的教会做一些志愿者工作。此外,作为一种狂热的自行车,我喜欢骑山地自行车在周末,和道路骑自行车上班,为慈善事业,例如骑车对心脏。有趣的是,我有时也骑自行车上下班安大略在芯片上搭档,疯狂的新兴调查员爱德蒙年轻——因此,或许骑自行车有助于一个人的能力是一个很好的侦探!

你会选择哪个职业如果你不是科学家吗?

这似乎变化在不同的点在我的生命中。(如果你问我这个问题我青少年的时候,我可能会说,我想成为一名职业篮球运动员。现在,我想,如果我不是一个科学家可能会自行车修理工。从科学事实上,如果我退休了,我可能会尝试得到一份工作作为一个新利手机客户端机修工在我当地的自行车店。

你能分享一块相关事业的建议或与其他早期职业科学家智慧?

找到一个导师的,愿意帮助你,和理解错综复杂的学术界,资金,和其他方面的科学事业。新利手机客户端我有幸得到这种导师制从我的合作者之一我的独立研究生涯的开始。我认为这可能指导作为最重要的因素,帮助我在我的职业生涯。

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新兴侦探系列:Yi-Chin(音)

Yi-Chin Toh博士获得她的B。Eng在化学工程和生物工程博士学位新加坡国立大学分别于2001年和2008年。她2008年在麻省理工学院博士后训练之前加入生物工程和纳米技术研究所的* *在2010年作为一个研究科学家。自2014年以来,她是生物医学工程系助理教授,新加坡国立大学。Yi-Chin的研究兴趣是在工程multi-tissue体外模型来模拟复杂的生物相互作用在人类发展和疾病,并将它们转化为可伸缩的平台为疾病模型和药物测试应用程序。(音)博士是新加坡国立大学的接受研究奖学金,* *研究生奖学金和*星国际联谊。

读她的完整的新兴侦探系列文章预测一个liver-immune coculture数组系统性药物引起的皮肤敏化”找到更多关于她的视频面试如下:

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新兴侦探系列:、陈

博士、陈是部门助理教授机械和航空航天工程和生物医学工程在纽约大学。他收到了2005年从南京大学物理学学士学位和硕士学位2008年从上海交通大学和普渡大学在2009年,电气工程。他获得博士学位,2014年从密歇根大学的机械工程。他是收到国家生物医学成像和生物工程研究所的开拓者奖,美国心脏协会科学家开发奖,纽约大学怀特黑德奖学金,2013年的巴克斯特年轻调查员奖,密歇根大学的Richard f . &埃莉诺·a .去往优秀博士论文奖和ProQuest杰出论文奖。陈博士的研究兴趣集中在芯片实验室,生物材料,力学生物学、干细胞生物学、癌症生物学和免疫工程。

读他的最新新兴侦探系列文章一个集成adipose-tissue-on-chip nanoplasmonic若调查肥胖相关炎症的平台阅读更多关于他的面试如下:

你最近新兴侦探系列论文聚焦于“一个集成Adipose-Tissue-On-Chip Nanoplasmonic若平台调查肥胖相关炎症”。你的研究如何从你的第一篇文章最近的这篇文章吗?

我们以前很感兴趣发展微流控免疫细胞细胞因子检测若系统。定量测量的cytokine-producing能力描述不同的免疫细胞是至关重要的免疫细胞功能和定义的免疫表型患者临床诊断和干预措施。尽管许多先进的若技术针对细胞因子分析,没有临床可用的方法,集成高分辨率细胞因子免疫细胞监测和多路复用检测在其原生组织微环境,这是一个很大的障碍来理解细胞immunophenotype行为在疾病进展。这激发了我们考虑结合label-free nanoplasmonic生物传感器和一个Adipose-Tissue-on-Chip系统报道在最近的文章来定量描述肥胖相关动态细胞因子分泌行为在一个复杂的仿生脂肪组织微环境。

你的工作的哪一方面最兴奋的时刻吗?

我最兴奋的是我们的研究为未来的潜力应用于个性化医疗。

在你看来,你认为disease-on-a-chip模型个性化医学的贡献可能是吗?

传统医学,它主要依赖于测试动物模型的治疗,有很多局限性。这是因为传统的动物模型不能准确模拟人体病理生理学。另外,disease-on-a-chip平台可以模拟一个理想的人类病理组织的微环境,使一个更精确的方法来测试下的医学活动分子和细胞层面在人体器官组织体外。尤其是细胞immunophenotype行为与组织微环境是高度相关的。毫无疑问,结合原位细胞和分子免疫分析在organotypic可以提供一个可靠的和精确的筛选描述细胞功能在本土肿瘤微环境。更重要的是,由于人类个体之间的异质性,即使对于患有相同疾病的患者,他们的反应相同的药物治疗可以多样化。最小化微流控disease-on-a-chip模型可以从特定病人的移植细胞或组织病理生理学,允许平行筛选多个医疗以个性化的方式治疗。因此,这种技术将提供最有效的方法来识别最有效的个性化医疗选择申请前病人的自我。

你找到关于你的研究的最具挑战性的什么?

关于我们的研究最具挑战性的部分是加速转化技术从台式诊所做一个真正的对病人的影响。许多障碍,包括基础和临床研究人员之间的文化的差异,难以开发和维持跨学科合作,在医学科学训练和知识不足,缺乏资金,资源,或基础设施,基本生物工程研究人员的机会有限,包括我自己在内,进行转化研究。新利手机客户端因此,我的实验室建立了强大的合作与许多临床同事在纽约大学Langone健康。他们的经验将对我们有极大的帮助从生物学和临床方面的研究。通过这个,我相信我们的工程方法可以介绍转化临床研究的真正影响。

在即将到来的会议或活动我们的读者认识你吗?

我们将我们的研究在即将到来的生物医学工程学会(bm)年会暨国际会议小型化系统化学和生命科学(µTAS 2018)。新利手机客户端新利手机客户端

你怎样度过你的空闲时间吗?

我喜欢看电影,花时间与家人和朋友,去不同的城市旅行世界各地。

你会选择哪个职业如果你不是科学家吗?

我可能会选择一个职业在社会科学。新利手机客户端

你能分享一块相关事业的建议或与其他早期职业科学家智慧?

我能建议病人在测试你的新想法。它总是需要一些时间,正常年,一位科学家为了证明一个新的科学理念和开发成实用的方法或解决方案。

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量化和多路复用microRNA化验在孤立的只从未经处理的细胞阵列

麻省理工学院的研究人员开发一个简单的新芯片,简化了样品制备,降低了微核糖核酸分析样本容量

近年来,小分子核糖核酸(microrna)已成为潜在的一系列疾病的生物标记物。这些短(~ 22个核苷酸)的非编码RNA序列功能令信使RNA沉默,因此,提供一种细胞中的转录后调节。因此,他们的监管可以产生重大影响细胞的功能。虽然他们与许多疾病,癌症是特别感兴趣的。众所周知,多个microrna与健康相比,肿瘤组织和特异表达他们在癌症诊断可以用作生物标记。测试多个microrna提供了更好的诊断,所以重要的是能够测试面板。有许多技术可用来测试microrna基因芯片等定量rt - pcr和RNA-seq,但这些技术都有自己的缺点。什么是他们共同对样品制备的需要,主要从被测试的组织或细胞中提取RNA。在他们最近的热门文章,Tentori和研究人员多伊尔集团在麻省理工学院描述一个芯片,可以克服这个问题,执行多路复用测试中的microrna的所有最小体积的几只。

新芯片由两个玻璃幻灯片,可以夹在一起。幻灯片底部有一批300µm直径井含有microrna的传感器和孤立样本到反应小的体积。顶部滑动用于提供与样品裂解试剂。作者尝试了各种顶板设计,但最终选定了一批30µm直径的井。这有两个优点;1)试剂是精确计量和2)顶部和底部板可以夹在强劲没有任何需要精密处理或对齐。奥古斯托。Tentori最后一点是很重要的,一个博士后的柯南道尔集团和论文的主要作者。Tentori希望“使设备简单,健壮,所以翻译是容易。”的miRNA sensors are polyethylene glycol diacrylate (PEGDA) hydrogels that contain complementary DNA probes. The posts are photopolymerized in the wells and various sizes, shapes, and patterns of posts can be made. Further, a single well can contain a variety of posts, each functionalized with a different DNA probe targeting a different miRNA. In this way, multiplexed assays can be performed with spatial separation. The chip format of the assay is more sensitive than previous formats and can detect miRNA from less than 20 cells.

Tentori很兴奋的前景这一新的芯片。他的合作者包括病理学家一直指导项目,以确保它是临床上有用,他真的希望看到这项技术进入病理学家和诊断技术人员的手中。

阅读全文Tentori等人在这里”量化和多路复用microRNA化验在孤立的只从未经处理的细胞阵列“这功能芯片上的实验室”年代热门文章集合

关于webwriter

大流士Rackus(右)的博士后研究员> Bionalytics集团在苏黎世联邦理工学院。他的研究兴趣是在发展医疗和生物分析法的集成微流控工具

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新兴侦探系列:齐亚娜亚兰

亚兰博士获得了本科学历,电气工程在2007年纽约城市大学和罗格斯大学生物医学工程博士学位在2012年。她仍继续博士后研究生物工程在加州大学伯克利分校和接受者的国立卫生研究院(NIH)博士后培训奖学金2015年巴克年龄研究所。她于2017年加入凯克研究所助理教授,目前是加州大学伯克利分校客座科学家。她也是比尔和梅林达•门基金会的顾问和合伙人NanoSens创新。亚兰博士自2017年开始她的教师职位,工作已经被各种包括RO1基金,支持行业科研和3年subaward从加州大学伯克利分校。

读她的新兴侦探系列文章“石墨烯生物传感器芯片上检测Bio-orthogonally标记蛋白质识别循环老化的生物标志物在Heterochronic异种共生”,找到更多关于她的面试如下:

你最近新兴侦探系列论文关注数字检测标记蛋白质的体内循环生物标志物识别在衰老。你的研究如何从你的第一篇文章最近的这篇文章吗?

我是收件人的NIH T32奖在我最后一年的博士后训练在加州大学伯克利分校(2015 - 2017),给我提供了工作的机会与Irina Conboy博士利用bio-orthogonally标记蛋白质的先驱研究衰老。这种方法使几个振兴蛋白质的检测从年轻parabiont候选人,这都被转移到古老的哺乳动物组织通过共享的循环。虽然这个方法是非常强大的,有很多挑战,这些标记蛋白质的检测包括非常耗时、复杂和昂贵的化验,大样本要求和假阳性。我开始着手这个项目作为一个博士项目和其他项目我和Conboy只是使这个过程更简单我们可以检测这些蛋白质更快更持续。这项工作是一个很好的例子利用芯片上的实验室技术的实际应用。我也开始与纳米医学诊断的合作,创业公司在圣地亚哥,使大规模生产的芯片高重现性。与我的学术和工业合作者,我们计划利用这项技术至少两个不同的应用程序在不久的将来以更好地理解衰老的生物学。

你的工作的哪一方面最兴奋的时刻吗?

我很兴奋地看到我的技术超越出版物。我的两个发明已经授权向为药开发医疗设备和医疗诊断和快乐,对我来说最大的驱动更努力工作。

在你看来,未来若的便携式设备是什么?

虽然仍处于新兴阶段,数字诊断和2 d材料将塑造未来的生物传感器。

你找到关于你的研究的最具挑战性的什么?

作为青年教师,很难招募高度动机的博士后研究人员。不幸的是,大多数的博士后候选人通常寻找一个完善的实验室由著名科学家。学生和博士后应该知道在新实验室工作很有挑战性但可以为研究者提供机会加强科学和管理技能。

在即将到来的会议或活动我们的读者认识你吗?

我将提出我的一些生物传感器在即将到来的工作IEEE磨床MNMC会议

上图:阿然博士支持社区在非洲建立一所学校

你怎样度过你的空闲时间吗?

我爱我所做的所以我不能定义我的业余时间我的工作时间。我最近成立了一个创业公司在数字诊断,这样需要我的周末但我爱它。我也画画当我觉得绘画。但是我跑步,游泳和工作后经常工作,喜欢各种各样的运动。我也开始和我的朋友去世界各地的小村庄,我们帮助建造学校。

你会选择哪个职业如果你不是科学家吗?

我喜欢绘画和艺术探索事业。

你能分享一块相关事业的建议或与其他早期职业科学家智慧?

有一个愿景。有时我们迷失在小出版等职业目标,但如果你有一个你想实现你的愿景可以定义你的职业道路,你会开始使用正确的人支持你的梦想,你将出席会议和研讨会对于你的职业发展,你肯定会成功的。

芯片上的实验室问题21

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新兴侦探系列:阿德里亚娜圣米盖尔

阿德里亚娜San Miguel是一种化学与生物分子工程系助理教授NC州立大学。她是合成与系统生物学的一部分大臣´s教师卓越计划。她的作品结合了工程学和生物学和专注于开发工具来执行高通量自动化实验生物模型秀丽隐杆线虫。她的团队使用这些工具和有机体为了更好地理解老化,压力,和神经系统。

阿德里亚娜来自圣路易斯波多西,墨西哥。在收到化学工程学士学位在蒙特雷理工学院(ITESM)在2005年,她在水处理和水泥行业工作了2年。她获得了化学工程博士学位2011年乔治亚理工学院。然后她在乔治亚理工大学博士后研究工作,和第二个在波士顿丹娜-法伯癌症研究所。2013年,阿德里亚娜被授予美国国立卫生研究院K99通路独立奖研究机制调节突触可塑性和线虫衰老秀丽隐杆线虫。

读她的新兴侦探系列文章“微流体平台终身高分辨率和高吞吐量的细微衰老表型的成像秀丽隐杆线虫下面,找到更多关于她的采访:

你最近新兴侦探系列论文聚焦于微流体平台高分辨率成像和高吞吐量的衰老表型秀丽隐杆线虫。你的研究如何从你的第一篇文章最近的这篇文章吗?

我们以前很感兴趣发展高通量的成像和分析亚细胞特性的系统秀丽隐杆线虫,并获得兴趣定量评估这些变化如何在衰老。老化研究带来一些技术挑战,不能与之前来解决微流控设备,因此我们的兴趣开发一个系统能够执行高通量分析的衰老表型。

你的工作的哪一方面最兴奋的时刻吗?

我兴奋的可能性做系统生物学通过微流体。实验室芯片方法提供了很好的实验条件的精度水平,与传统是不可行的秀丽隐杆线虫技术。微流体还允许高通量研究,导致大型数据集,因此,需要执行无人监督的定量数据分析。结合时,这些强大的方法支持从系统的角度更好地理解生物过程。

在你看来,什么是使用微流体的挑战整个有机体的行为吗?

行为研究是具有挑战性的,特别是因为有很大程度上的变化在一个人口。微流体可以通过促进动物处理,确保使用的刺激是准确的(时间、浓度和本地化)。尽管很难确定代表微流体环境中(动物导航在2 d)与自然的3 d环境,微流控芯片使单一动物追踪,从而增加噪声行为读数的信心。

你找到关于你的研究的最具挑战性的什么?

我们的研究需要几个不同领域的集成。我们开发微流控工具,使用它们来回答基本的生物学问题。此外,我们使用自动化、图像处理、机器学习和分析工具,我们获得的大型数据集。整合所有这些当然可以是一个挑战,但实现完全集成系统是我们发现很激励。

在即将到来的会议或活动我们的读者认识你吗?

我通常参加美国化学工程师学会年度会议以及国际秀丽隐杆线虫会议等等。

你怎样度过你的空闲时间吗?

我喜欢每天工作,这是一个必要的我日常生活的一部分。我也喜欢棒球,现场音乐,阅读,花时间与家人和朋友。

你会选择哪个职业如果你不是科学家吗?

我可能仍然是一个工程师,或者某种类型的艺术家。

你能分享一块相关事业的建议或与其他早期职业科学家智慧?

我能建议是不要害怕尝试新的想法和方法或冒险进入不同的领域。尽管它可能是一个挑战开发全新的东西,如果你感兴趣的火花,试一试。这是非常有益的和激励得到新工作。


San Miguel杂志封面

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Acoustofluidics 2018

Acoustofluidics-18-Web-banner_date

Acoustofluidics 2018是一个为期三天的会议,将在今年吗法国里尔之间的29日- 8月31日。

会议致力于探索科学、工程和使用微纳米acoustofluidics。新利手机客户端邀请演讲者的完整列表已经被确认和发布,以及会议的注册费和成本信息的晚餐。请参见会议网站对于细节抽象提交以及如何注册。

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2018艺术科学的竞争新利手机客户端

在15日最后期限前得到你的条目th2018年10月(23:59檀香山,夏威夷,美国时间)

µTAS 2018会议将有11艺术科学新利手机客户端竞争题为《镜下:小科学的艺术世界新利手机客户端”,赞助和支持国家标准与技术研究院,芯片上的实验室,MicroTAS化学和生物微系统的社会

自最早的出版物的科学世界,科学插图的审美价值和图像已被许多研究人员的关键。早些时候,科学家的插图和图表如伽利略和达芬奇已成为标志性的象征科学和科学思维过程。新利手机客户端

在当前的科学文献,许多科学家认为的选择发表在权威杂志封面文章“非常互补。

最后期限15th2018年10月在23:59檀香山,夏威夷,美国时间请注意这是在会议前一个月!

你是参加2018年µTAS会议吗?

你想要你的形象出现在其中国物品条目封面上的吗芯片上的实验室吗?

关注科学插图的审美价值,同时传达科学价值,NIST的,疯狂的和煤层气是赞助这个一年一度的竞争。应用程序是鼓励µTAS作者参加的会议,获胜者将被选择由一个法官和小组发表在英国皇家学会的化学/新利手机客户端芯片上的实验室布斯在过去2018 MicroTAS海报会议会议。

应用程序必须显示照片,显微照片或其他准确的表示一个系统,将感兴趣的µTAS社区和被表示在最后的手稿或报告在会议上给出。

他们还必须包含一个简短的标题描述说明的内容及其科学价值。获胜者将被选择的基础上的审美眼吸引力,艺术魅力和科学价值。除了图像的封面芯片上的实验室,获胜者将在会议上获得金融奖。


艺术科学竞争提新利手机客户端交过程

步骤1。登录到电子形式使用抽象/手稿号码

步骤2。填写剩余的信息电子提交表单

步骤3。上传你的图片

好运!

你也可以看一下获奖者从去年在我们的博客

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新兴侦探系列——丽贝卡鲳参鱼

我们很高兴向大家介绍我们的最新芯片上的实验室新兴调查员,丽贝卡鲳参鱼。

丽贝卡博士鲳参鱼助理教授在化学和生物医学工程部门在弗吉尼亚大学,和成员Beirne b·卡特免疫学研究中心。新利手机客户端她完成了BS化学里士满大学的2005年,和2新利手机客户端011年芝加哥大学的博士学位,在博士的实验室工作Rustem Ismagilov。她完成了博士后在芝加哥大学外科学系,乔尔·科利尔博士领导之间的合作,组织工程师和安妮塔庄博士,一个免疫学家。自2014年以来,她一直在UVA教员,她的研究兴趣集中在发展中微流控和化学分析解开复杂的免疫反应。她收到了一个单独的生物医学研究奖的哈特韦尔基金会和国家2016起动格兰特从匹兹堡分析化学家协会的奖项。最近,她的实验室被授予NIH R01开发混合动力车的微流体和淋巴结组织研究炎症。除了她的研究,她是活跃在倡导持续对国会山的教育和生物医学研究的资助。

读她的新兴侦探系列文章“用户定义的局部刺激活组织通过一个可移动的微流体的端口”,找到更多关于她的面试如下:

你最近新兴侦探系列论文关注的刺激生活组织通过一个可移动的微流体的端口。你的研究如何从你的第一篇文章最近的这篇文章吗?

我目前的研究结合了一些看似不同的主题从我之前的工作。我的第一篇文章在研究生院液滴微流体用于研究血液凝结,我迷上空间组织是如何影响复杂生物系统的功能。之后,我还在可重构SlipChip流体流动的物理设备…和这两种思想在当前纸卷土重来!然后在我的博士后,我有极好的机会工作在一个生物工程实验室和一个免疫学实验室,研究一种新的非炎症疫苗的作用机制。研究在我的实验室现在是在分析化学的交集,生物工程、免疫学。新利手机客户端我们开发新的工具来研究免疫系统,以及它是如何组织起来。这个论文提供了一个新的技术选择提供一种药物或兴奋剂一块活组织,我们证明了它的淋巴结,我们最喜欢的免疫器官。

你的工作的哪一方面最兴奋的时刻吗?

我很兴奋我们追求的理念,明确我们的工具来控制和检测组织是如何组织可能对其他研究人员有用。作为一个训练有素的化学家,我激动与创意工程师们合作和免疫学家詹妮弗·芒森(弗吉尼亚理工大学)和梅勒妮资助(U弗吉尼亚)炎性疾病和肿瘤免疫学。看到我们的芯片在实验室的工作是非常有益的。

在你看来,什么是最大的优势使用本地测量组织的刺激在全球刺激反应呢?

当地的刺激,我的意思是提供液体或药物的一个地区组织,而不是整个样本沐浴在媒体,给你机会问独特的空间组织的问题。例如,我设想使用微流体技术来确定一种药物是否更有效交付给一个比另一个区域的组织,然后开发一个纳米粒子目标正确的地区。它也可以用来模拟当地生物事件,从血管扩散的信号,来确定如何通过活组织炎症启动和传播。

你找到关于你的研究的最具挑战性的什么?

研究免疫系统,其复杂性是我喜欢它,但它是具有挑战性的,当细胞和组织做完全相反的你期待什么!这一切发生的时候,当我们问一个真正的生物学问题。我想学习它显示还有多少,为什么如此急需的新工具来预测和控制免疫。

在即将到来的会议或活动我们的读者认识你吗?

我期待着今年MicroTAS在台湾。我也反弹在Pittcon(分析化学)、生物材料学会年会,AAI免疫学年会。新利手机客户端今年秋天我将参加bme年会(生物医学工程学会)第一次!还没有联用和immunoengineering集中会议,但我希望很快就会形成。

你怎样度过你的空闲时间吗?

几年前我就说针织…我有一大群朋友在研究生院谁会每周聚在一起编织。我还穿袜子和毛衣!现在,我和丈夫把大部分空闲时间和我们玩在一起2年,碧玉。有时我也去了的演出是一个摇滚明星的配偶,而不是化学教授。新利手机客户端他是一个在几个大乐队贝斯手夏洛茨维尔(看看其中的一些淡蓝色的点7th年级女孩打架)。

你会选择哪个职业如果你不是科学家吗?

我几乎走进科学政策而不是学术界。新利手机客户端我当回事儿了”的想法在美国国际开发署工作帮助促进国际疫苗,或工作在一个智囊团帮助指导卫生相关政策。我仍然非常热衷于科学家需要告知公众和民选官员关于科学基础等问题的健康,教育和保护环境。新利手机客户端

你能分享一块相关事业的建议或与其他早期职业科学家智慧?

前导师向我推荐这本书要求它Linda Babcock和莎拉Laschever,它完全改变了我是如何运作的。我认为许多早期职业科学家可以从这本书中获益,这是克服自我怀疑要求你真正需要的。科学虽然表面上为妇女写的,我看到很多男人和女人能够实现一些伟大的事情只有一点自信心。新利手机客户端

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精密卷绕对位PDMS-chips分子诊断的群众

PDMS微流控设备分子诊断现在使用精密卷绕对位制造业大规模生产

如果有一个材料,使微流控研究在学术界,保利(dimethylsiloxane) (PDMS)无疑是它。PDMS是便宜和容易原型,其弹性特性导致了复杂结构(如装阀)在微流体通道。虽然对快速原型,原型之间通常会有脱节和高吞吐量的制造业由于缺乏可伸缩的生产方法。芬兰vtt技术研究中心的研究人员和加州大学伯克利分校最近报道精密卷绕对位方法制造PDMS微流控芯片。

精密卷绕对位(R2R) processing-common报纸行业的材料不断加工、喂养通过滚筒和模块有不同的功能。形成R2R微流控设备,PDMS被应用到一个镀铝纸基质,然后由激烈的镍压花印记PDMS缸也治好了。设备有很好的重现性和通道深度约100名µm被实现。复制从镍主自动化和高吞吐量的执行1.5米/分钟。Olli-Heikki Huttunen,论文的作者之一,表示,“虽然过程需要大量的微调,这是令人惊讶的简单。”Like other high-throughput manufacturing techniques (e.g. injection moulding), the nickel tool is quite expensive, but these costs can be overcome by the volume of production.

作为一个概念验证应用程序中,作者展示了核酸的检测loop-mediated等温扩增(灯)。试剂被发现和干在巩膜使用精密卷绕对位配药机兼容,和PDMS盖子通过对射流和真空连接形成的精密卷绕对位技术(尽管通过手动打孔),然后手动保税。Huttunen说,下一步是找出如何制造整个设备精密卷绕对位,但它不应该太具有挑战性。

使用镀铝纸的基材上的设备提供了几个优势。一是大大降低了铝纸的自体荧光。另一个优势是铝反射激发和发射光,导致更强的信号。从测试结果可以在20分钟内阅读,这表明这些设备将用于低成本的快速检测。

面临的挑战未来,通讯作者路加福音Lee说,将“学习的新规则的思维和设计精密卷绕对位微流体为了解决大规模生产的问题整合分子诊断。“这是一个令人兴奋的新前景PDMS和微流体社区。

阅读论文全文免费*,点击下面的链接:

PDMS微流控设备分子诊断现在使用精密卷绕对位制造业大规模生产

*文章从06/06/2018——06/07/2018免费阅读

对网络作家了

大流士Rackus(右)是多伦多大学的博士后研究员的工作惠勒实验室。他的研究兴趣是将传感器与数字技术相结合为医疗应用微流体。

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