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近日,杭州市经济和信息化局发布《2022年度杭州市优质产品推荐目录候选产品名单拟通过公示》,霆科生物自主研发的农残速测仪成功入选该名单。 图片来源:杭州市经济和信息化局官网 产品介绍 全自动农残速测仪 产品简介本产品是基于《GB/T 5009.199-2003蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测》中提出的酶抑制率法,结合霆科公司的微流控芯片技术,实现的新一代农残快速检测产品。在一定...

‍‍‍‍4月13日至15日,2023重庆国际检验医学及体外诊断试剂展览会将在重庆国际博览中心召开。同享“芯”时代,共创“芯”未来,霆科生物诚挚邀请您参会!‍‍‍‍展会介绍2023重庆国际检验医学及体外诊断试剂展览会历经多年的积累和沉淀,现已发展成为国际领先的覆盖检验医学全产业链、集产品技术、新品首发、采购贸易、品牌传播、科研合作、学术论坛、教育培训为一体的全球化综合服务平台。展出内容涵盖了I...

微流控技术的进步使生命科学中的许多发现和技术得以实现。然而,由于缺乏行业标准和可配置性,微流控器件的设计和制造需要高度熟练的技术人员。微流控器件的多样性阻碍了生物学家和化学家在实验室中应用这一技术。模块化微流控系统将标准化的模块集成到一个完整、复杂的平台中,为传统微流控系统提供了可配置的能力。近期,深圳大学高等研究院闫昇研究员团队回顾了最前沿的模块化微流控系统研究成果,并对其未来前景进行了讨...

柳暗花明春正好,三月的杨柳风撩拨了西湖水,惹得杏花雨里伊人醉。3月28日,扬清芯片2023第一期微流控技术培训班截止报名,特此感谢新老朋友的长期支持和信任,同创“芯”时代,共享“芯”未来,YoungChip期待与您共同探讨这场微流控理论知识与实验操作相结合的系统性培训,一起开启人间四月天!# 培训时间和地点时间:2023年4月8日-4月9日地点:浙江省杭州市萧山区明星路杭州湾信息港E座170...

近日,清华大学机械系在基于自组装微纳制造的细胞转染研究中取得重要进展。细胞免疫疗法在肿瘤治疗中已取得重要突破,成为最有希望消除肿瘤的治疗方法之一,而胞内递送及目标基因编辑是细胞免疫治疗技术流程中的关键前提步骤。但对于具有高度抗性的自然杀伤细胞(Natural Killer Cell,NK细胞),现有方法仍存在着递送效率不足、转染通量低、细胞损伤大、不适用于悬浮细胞等问题,这在一定程度上阻碍了...

微流控芯片技术在医疗体外诊断、食安/环保检测、生物制药/材料合成、药物筛选等领域拥有丰富的应用场景,并获得极为广泛的关注和深入的研究。为了让微流控领域科技工作者和拟加入微流控领域的工作人员学习与理解微流控芯片的技术发展、核心关键技术以及重要应用,快速掌握微流控芯片的基础及应用研究技能,并能够结合自身学科背景和研究经历,为下一步深入开展微流控芯片研究奠定基础,浙江扬清芯片技术有限公司(Youn...

3月7日,清华大学周海梦教授莅临杭州霆科生物技术有限公司,与霆科生物创始人叶嘉明博士亲切交谈,并对霆科生物专注于微流控领域的长足发展给予了充分肯定,同时提出了指导性意见和建议,极大地鼓舞了全体员工开拓创新、积极向上的信心和斗志。图1.霆科生物创始人叶嘉明博士(左)为清华大学周海梦教授(右)颁发证书会后,叶嘉明博士为周海梦教授颁发了霆科生物“生物首席科学家”聘书(图1),希望公司能在周海梦教授...

近日,杭州霆科生物科技有限公司(下称“霆科生物”)完成由磐霖资本独家投资的数千万元A+轮融资。本轮融资由探针资本担任独家融资顾问,资金将用于杭州微流控芯片生产基地建设,加速霆科生物在全球市场的CDMO业务拓展,以及新技术与工艺研发和产能扩大。图1.霆科生物杭州总部和研发中心所谓微流控(Microfluidics)技术,是一种在微米尺度空间中(10-1000 μm)对流体进行精确操控的技术。该...

结直肠癌(Colorectal cancer,CRC)是一组通常起源于异常隐窝病灶的异质性肿瘤疾病。结直肠癌的异质性可以表现出不同的临床和病理特征,从而导致不同的治疗结果和预后。因此,针对具有不同情况的不同患者,给与例如基因检测或循证医学等个性化治疗是必要的。仅依靠标准化诊断指南和分子测序不足以解决所有患者的问题。人类癌细胞系是最常用的基础癌症和药物研究模型。然而,这些模型中很少有能够完全覆...

人乳头瘤病毒(HPV)是一组环状双链DNA(dsDNA)病毒。HPV可以根据其致癌特性大致分为低风险和高风险亚型。HPV16和HPV18是两种最常见的高危HPV亚型,引起70%的侵袭性宫颈癌。目前的HPV检测方法存在操作繁琐、通量低、设备复杂等缺点。2023年2月1日,中科院精密测量院核酸复合物结构与功能研究组联合武汉大学高等研究院胥国勇课题组在Analytical Chemistry在线发...

微流控芯片在个性化诊疗、环境和食品检测、生物医学工程等领域具有广泛的应用,这得益于其高效的功能单元整合能力。与2D结构相比,3D微流控器件具有更高密度的功能单元(如可动膜腔结构和功能化纳米纤维等),这使得其能够进行复杂的流体操作和高通量检测。

传染性细菌和病毒,如严重急性呼吸综合征(SARS)、中东呼吸综合征(MERS)冠状病毒(MERS- CoV)、埃博拉病毒、SARS- CoV -2、登革热病毒、肺结核等,给人类健康带来了灾难性的后果和威胁。到目前为止,诊断这些病原体的金标准方法依赖于这些病原体每个独特基因的PCR扩增子荧光读出。同时,分子诊断结果的纳米孔读出正在迅速发展,并探索了许多可能性。由于纳米孔计数器具有计数短DNA双...

氧氟沙星(OFL)是一种合成氟喹诺酮类抗生素,对革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌均有较好的抗菌作用。然而,由于OFL的抗降解性,大量和不合理的使用会导致肌腱损伤和周围神经病变。光电化学(PEC)传感器具有低背景噪声、快速响应、高灵敏度等优点,在生物分析、食品分析、环境污染物监测等领域引起了广泛的关注。

近日,杭州市经济和信息化局公布了《杭州市2022年度创新型中小企业名单》,经过了初审推荐、专家评审、网上公示等评审流程,霆科生物获评“杭州市2022年度创新型中小企业”荣誉称号。

增强子是基因组中一类非编码调控元件,它能使细胞内特定的基因得到明显地上调。在基因调控的过程中,增强子在序列特异性转录因子的引导下,与相应的启动子发生作用,以激活下游基因的表达。正常的增强子激活在维持哺乳动物细胞中基因的发展方面起着重要的作用。然而,基因不可控的表达增强会导致细胞产生一系列异常的行为,如肿瘤的发生和过度增殖。鉴定增强子的活性,特别是在活细胞中,将为解析癌症中基因表达异常的机制提...

美国南加州大学生物医学工程系研究人员开发了一种“芯片上心脏病”模型,该设备有朝一日可作为开发新的心脏病药物甚至个性化药物的试验平台。研究成果发表在最近的《科学进展》杂志上。研究人员称,该设备在一个相对简单易用的微流控系统中模拟了心脏病发作的一些关键特征,这使他们能够更清楚地了解发病后心脏的变化,从而开发和测试最有效的药物,限制发病后引起的心脏组织退化。当冠状动脉中的脂肪、胆固醇和其他物质严重...

2022年12月8日,杭州霆科生物科技有限公司携手浙江省药品检查中心在杭州湾信息港小镇霆科生物公司开展了“mRNA药物生产质量管理驻企实训”活动,参加本次培训活动的有13位浙江省生物制品检查员,开展活动的目的旨在提高我省生物制品检查员在新型微流控技术产业化过程中的检查要点和风险把控。

由清华大学环境学院牵头的国家自然科学基金“重大疫情的环境安全与次生风险防控”重大项目自实施以来,“环境介质中的病毒识别与传播规律”课题研究团队在新冠病毒核酸生物传感检测技术方面取得了进展。团队通过提出以CRISPR-Cas13a附带切割产物触发低成本无酶杂交链式反应进行信号放大的病毒核酸传感分析新策略,研发出了用于新冠病毒核酸现场快速检测的倏逝波荧光生物传感技术。

心血管疾病(CVD)是一组心脏和血管疾病,如心肌梗死,通常被称为心脏病发作、心力衰竭(HF)、风湿性心脏病和肺动脉疾病。心力衰竭是一种严重的心血管疾病,全世界估计有6434万例患者。心力衰竭是一种渐进性临床综合征,其特征是心脏结构异常,心脏无法泵出足够的血液来满足身体的需求。通过连续实时地监控,可以更好地管理心力衰竭。在过去,人们已经做出了一些努力来治疗心力衰竭。

体外诊断(IVD)是指对体液或实体组织中提取的生物样本进行医学测试,以检测病原体的存在,识别医疗疾病,并监测一个人的健康状况或对治疗的反应。IVD在患者护理和公共卫生方面发挥着重要作用。目前为了遏制新冠肺炎大流行,全球范围内已进行了数十亿次分子IVD检测(PCR检测)和免疫诊断IVD检测(抗体检测)。

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