柔性纳米生物芯片
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技术特点:采用厚度仅100纳米的柔性纳米金属-陶瓷复合导体薄膜,通过微纳制造工艺(紫外光刻、3D深硅刻蚀)实现±10纳米的高制造精度。

功能:可同时检测生物化学信号(如抗原抗体结合)和生物物理信号(如细胞增殖凋亡、细胞迁移等),无需依赖传统光学元件,将生理信号直接转为电信号,实现细胞微电生理检测。

优势:高灵敏度(pF级)、抗震动、低维护成本,适用于移动场景(如急救车)。

应用:覆盖分子检测、免疫检测、微生物功能评价等,支持多指标联合检测。

多通道弱电信号采集
与放大模块
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技术特点集成高精度弱电信号测量系统,支持持续模式(每秒10万次测量)和爆发模式(每秒80万次超高速检测)。

功能实时捕捉柔性纳米生物芯片输出的电信号动态变化,捕捉并分析这些具有时序特征的电信号,能够精确反推出芯片表面所发生的生物反应细节。

优势高拓展性(单通道至512通道灵活适配)、低能耗(USB供电即可运行)、操作简便。

应用适配科研与医疗设备,支持高通量检测需求。

高精度微电生理功能多项指标

检测系统

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技术特点基于柔性纳米生物芯片,结合体外微环境模拟技术(温度、酸碱度、流体控制)。

功能实时监测微生物的黏弹性、力学特性、代谢活性等多项生理指标,提供综合功能评价。

优势无需标记、高灵敏度、接近体内真实微环境,检测效率比传统方法提升5倍以上。

应用科研机构、生物医药公司用于药效评价、病原微生物研究等。

四通道凝血功能多指标

综合评价系统(湘雅二医院)

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技术特点便携式设计(7公斤),模拟血管损伤条件,检测血小板数量、粘附/聚集能力等全周期凝血指标。

功能2.5分钟完成单次检测,支持移动场景(车载电源供电),样本量仅需150μL。

优势与进口竞品相比,检测速度更快、样本需求更少、维护成本低(无需光学校准)。

应用已在中南大学湘雅二医院开展预临床实验,实验数据发表于国际顶级期刊《Biosensors and Bioelectronics》。