Jove
Visualize
お問い合わせ
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
JoVEについて
概要リーダーシップブログJoVEヘルプセンター
著者向け
出版プロセス編集委員会範囲と方針査読よくある質問投稿
図書館員向け
推薦の声購読アクセスリソース図書館諮問委員会よくある質問
研究
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of Experimentsアーカイブ
教育
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab Manual教員リソースセンター教員サイト
利用規約
プライバシーポリシー
ポリシー

関連する実験動画

Updated: May 14, 2026

Microfluidic Mixers for Studying Protein Folding
12:42

Microfluidic Mixers for Studying Protein Folding

Published on: April 10, 2012

外部LED照明によって誘発された微流体混合.

Anna Venancio-Marques1, Fanny Barbaud, Damien Baigl

  • 1Department of Chemistry, Ecole Normale Supérieure, 24 rue Lhomond, 75005 Paris, France.

Journal of the American Chemical Society
|January 29, 2013
PubMed
まとめ

この研究では,光を用いた微流体混合の制御のための新しい方法が紹介されています. 光照明は,水マイクロドロップルをリモートで誘発し,マイクロ流体装置内の液体を混合させ,柔軟で費用対効果の高いソリューションを提供します.

関連する概念動画

こちらも読む

関連記事

共著者、ジャーナル、引用グラフによってこの研究に関連する記事。

並び替え
Same author

Suppression of DNA coffee-ring by compacting agents via adsorption at water/substrate and water/air interfaces.

Scientific reports·2026
Same author

Ultra-Fast Isothermal Formation of DNA Nanostructures in Culture Media: Application to In Situ Assembly of DNA Origami With Living Cells.

Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)·2025
Same author

Reversible Sequence-Dependent DNA Coacervation with an Azobenzene Intercalator.

Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids·2025
Same author

DNA Condensation-Inspired Assembly of DNA Nanotubes into Reversible Superstructures: A Base Pairing-Orthogonal Way to Create Rings, Bundles, or Vast Networks.

Journal of the American Chemical Society·2025
Same author

Azobenzene DNA Intercalator/Cyclodextrin Pseudo-Rotaxane: From Photoswitchable Chirality and Fluorescence to DNA Melting Control.

ChemistryOpen·2025
Same author

Nanotubes Growth by Self-Assembly of DNA Strands at Room Temperature.

ACS nano·2025

科学分野:

  • マイクロフリウジック
  • 光流体学とは,光流体学です.
  • 化学工学は化学工学というものです.

背景:

  • マイクロ流体混合は不可欠ですが,小型化されたシステムでは困難です.
  • 現在のパッシブミクサーには柔軟性がないが,アクティブミクサーは複雑で高価である.
  • 既存の方法は,脆弱な電気的,または機械的な部品に依存することが多い.

研究 の 目的:

  • マイクロ流体混合のための新しい,リモート,および可逆的な方法を開発する.
  • 混合のための唯一の制御メカニズムとして,光の照明を使用します.
  • 既存のマイクロ流体混合技術の限界を克服するために.

主な方法:

  • 微小な水滴の光誘発生成をマイクロ振動器として使用する.
  • リモートトリガーのための外部LED照明を使用します.
  • 油相における非混合状態と混合状態の間の可逆的な移行を実証する.

主要な成果:

  • 光による微流体混合のリモートおよび可逆制御を達成しました.
  • 光誘導水マイクロドロップレットを介して効率的な混合が実証されています.
  • 混合制御のための可逆光誘導変換の複数のサイクルを展示しました.

結論:

  • 開発された方法は,マイクロ流体混合のための安価で,携帯可能で,適応可能なソリューションを提供します.
  • この光触発アプローチは,複雑なトランスデューサーの必要性を排除します.
  • 将来の全光流体チップと高度なマイクロ流体アプリケーションの道を開く.

さらに関連する動画

Microfluidic Chips Controlled with Elastomeric Microvalve Arrays
18:11

Microfluidic Chips Controlled with Elastomeric Microvalve Arrays

Published on: October 1, 2007

関連する実験動画

Last Updated: May 14, 2026

Microfluidic Mixers for Studying Protein Folding
12:42

Microfluidic Mixers for Studying Protein Folding

Published on: April 10, 2012

Microfluidic Chips Controlled with Elastomeric Microvalve Arrays
18:11

Microfluidic Chips Controlled with Elastomeric Microvalve Arrays

Published on: October 1, 2007