Littérature scientifique sur le sujet « Microfluidics paper-based analytical device »
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Articles de revues sur le sujet "Microfluidics paper-based analytical device"
Coltro, Wendell. « Paper-based microfluidics : What can we expect ? » Brazilian Journal of Analytical Chemistry 9, no 37 (5 octobre 2022) : 11–13. http://dx.doi.org/10.30744/brjac.2179-3425.point-of-view-wktcoltro.n37.
Texte intégralCatalan-Carrio, Raquel, Tugce Akyazi, Lourdes Basabe-Desmonts et Fernando Benito-Lopez. « Predicting Dimensions in Microfluidic Paper Based Analytical Devices ». Sensors 21, no 1 (26 décembre 2020) : 101. http://dx.doi.org/10.3390/s21010101.
Texte intégralMeredith, Nathan A., Casey Quinn, David M. Cate, Thomas H. Reilly, John Volckens et Charles S. Henry. « Paper-based analytical devices for environmental analysis ». Analyst 141, no 6 (2016) : 1874–87. http://dx.doi.org/10.1039/c5an02572a.
Texte intégralJuang, Yi-Je, et Shu-Kai Hsu. « Fabrication of Paper-Based Microfluidics by Spray on Printed Paper ». Polymers 14, no 3 (8 février 2022) : 639. http://dx.doi.org/10.3390/polym14030639.
Texte intégralOzer, Tugba, Catherine McMahon et Charles S. Henry. « Advances in Paper-Based Analytical Devices ». Annual Review of Analytical Chemistry 13, no 1 (12 juin 2020) : 85–109. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-anchem-061318-114845.
Texte intégralLim, Jafry et Lee. « Fabrication, Flow Control, and Applications of Microfluidic Paper-Based Analytical Devices ». Molecules 24, no 16 (7 août 2019) : 2869. http://dx.doi.org/10.3390/molecules24162869.
Texte intégralChannon, Robert B., Michael P. Nguyen, Alexis G. Scorzelli, Elijah M. Henry, John Volckens, David S. Dandy et Charles S. Henry. « Rapid flow in multilayer microfluidic paper-based analytical devices ». Lab on a Chip 18, no 5 (2018) : 793–802. http://dx.doi.org/10.1039/c7lc01300k.
Texte intégralLi, Qi, Xingchen Zhou, Qian Wang, Wenfang Liu et Chuanpin Chen. « Microfluidics for COVID-19 : From Current Work to Future Perspective ». Biosensors 13, no 2 (20 janvier 2023) : 163. http://dx.doi.org/10.3390/bios13020163.
Texte intégralMentele, Mallory M., Josephine Cunningham, Kirsten Koehler, John Volckens et Charles S. Henry. « Microfluidic Paper-Based Analytical Device for Particulate Metals ». Analytical Chemistry 84, no 10 (26 avril 2012) : 4474–80. http://dx.doi.org/10.1021/ac300309c.
Texte intégralKugimiya, Akimitsu, Akane Fujikawa, Xiao Jiang, Z. Hugh Fan, Toshikazu Nishida, Jiro Kohda, Yasuhisa Nakano et Yu Takano. « Microfluidic Paper-Based Analytical Device for Histidine Determination ». Applied Biochemistry and Biotechnology 192, no 3 (27 juin 2020) : 812–21. http://dx.doi.org/10.1007/s12010-020-03365-z.
Texte intégralThèses sur le sujet "Microfluidics paper-based analytical device"
Murdock, Richard C. « Development of Microfluidic Paper-based Analytical Devices for Point-of-Care Human Physiological and Performance Monitoring ». University of Cincinnati / OhioLINK, 2015. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1439308025.
Texte intégralKlasner, Scott A. « Novel capillary and microfluidic devices for biological analyses ». Diss., Manhattan, Kan. : Kansas State University, 2010. http://hdl.handle.net/2097/3747.
Texte intégralKripalani, Rishi A. « Novel Integration of Conductive-ink Circuitry with a Paper-based Microfluidic Battery as an All-printed Sensing Platform ». DigitalCommons@CalPoly, 2016. https://digitalcommons.calpoly.edu/theses/1694.
Texte intégralLiu, Cheyenne H. « Development and Characterization of Reagent Pencils for Microfluidic Paper Based Analytical Devices ». DigitalCommons@CalPoly, 2016. https://digitalcommons.calpoly.edu/theses/1639.
Texte intégralNguyen, Vina, et Vina Nguyen. « Microfluidic Paper Analytic Device for Assessment of Blood Coagulation ». Thesis, The University of Arizona, 2017. http://hdl.handle.net/10150/624139.
Texte intégralMitchell, Haydn Thomas. « AN INVESTIGATION OF POLY(N-ISOPROPYLACRYLAMIDE) FOR APPLICATIONS WITH MICROFLUIDIC PAPER-BASED ANALYTICAL DEVICES ». DigitalCommons@CalPoly, 2014. https://digitalcommons.calpoly.edu/theses/1248.
Texte intégralSchultz, Spencer A. « An Investigation into the Use of Polymer Bound Boronic Acid for Glucose Detection in Paper Based Microfluidic Devices ». DigitalCommons@CalPoly, 2016. https://digitalcommons.calpoly.edu/theses/1611.
Texte intégralBusin, Valentina. « The development of microfluidic paper-based analytical devices for point-of-care diagnosis of sheep scab ». Thesis, Heriot-Watt University, 2017. http://hdl.handle.net/10399/3263.
Texte intégralChaplan, Cory A. « Stabilization of Horseradish Peroxidase Using Epoxy Novolac Resins for Applications with Microfluidic Paper-Based Analytical Devices ». DigitalCommons@CalPoly, 2014. https://digitalcommons.calpoly.edu/theses/1252.
Texte intégralZangheri, Martina <1987>. « Ultrasensitive chemiluminescence bioassays based on microfluidics in miniaturized analytical devices ». Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2015. http://amsdottorato.unibo.it/6999/1/Zangheri_Martina_tesi.pdf.
Texte intégralLivres sur le sujet "Microfluidics paper-based analytical device"
Krishnendu, Chakrabarty, et Zeng Jun, dir. Design automation methods and tools for microfluidics-based biochips. Dordrecht : Springer, 2006.
Trouver le texte intégral(Editor), Krishnendu Chakrabarty, et Jun Zeng (Editor), dir. Design Automation Methods and Tools for Microfluidics-Based Biochips. Springer, 2006.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Microfluidics paper-based analytical device"
Handa, Shristi, Vibhav Katoch et Bhanu Prakash. « Microfluidic Paper-Based Analytical Devices for Glucose Detection ». Dans Advanced Microfluidics-Based Point-of-Care Diagnostics, 61–98. Boca Raton : CRC Press, 2022. http://dx.doi.org/10.1201/9781003033479-3.
Texte intégralSeetasang, Sasikarn, et Takashi Kaneta. « Analytical Devices with Instrument-Free Detection Based on Paper Microfluidics ». Dans Advanced Microfluidics-Based Point-of-Care Diagnostics, 249–70. Boca Raton : CRC Press, 2022. http://dx.doi.org/10.1201/9781003033479-10.
Texte intégralWagh, Mrunali D., S. B. Puneeth, Subhendu Kumar Sahoo et Sanket Goel. « Wax-Printed Microfluidic Paper Analytical Device for Viscosity-Based Biosensing in a 3D Printed Image Analysis Platform ». Dans Microactuators, Microsensors and Micromechanisms, 301–9. Cham : Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-20353-4_26.
Texte intégralShi, Zhuan Zhuan, Yao Lu et Ling Yu. « Microfluidic Paper-Based Analytical Devices for Point-of-Care Diagnosis ». Dans Next Generation Point-of-care Biomedical Sensors Technologies for Cancer Diagnosis, 365–96. Singapore : Springer Singapore, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-4726-8_16.
Texte intégralVishwakarma, Niraj K., Parul Chaurasia, Pranjal Chandra et Sanjeev Kumar Mahto. « Microfluidics Devices as Miniaturized Analytical Modules for Cancer Diagnosis ». Dans Advanced Microfluidics-Based Point-of-Care Diagnostics, 229–48. Boca Raton : CRC Press, 2022. http://dx.doi.org/10.1201/9781003033479-9.
Texte intégralMatson, Dean W., Peter M. Martin, Wendy D. Bennett, Dean E. Kurath, Yuehe Lin et Donald J. Hammerstrom. « Fabrication Processes for Polymer-Based Microfluidic Analytical Devices ». Dans Micro Total Analysis Systems ’98, 371–74. Dordrecht : Springer Netherlands, 1998. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-5286-0_88.
Texte intégralOliveira, Karoliny Almeida, Fabrício Ribeiro de Souza, Cristina Rodrigues de Oliveira, Lucimeire Antonelli da Silveira et Wendell Karlos Tomazelli Coltro. « Microfluidic Toner-Based Analytical Devices : Disposable, Lightweight, and Portable Platforms for Point-of-Care Diagnostics with Colorimetric Detection ». Dans Methods in Molecular Biology, 85–98. New York, NY : Springer New York, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-2172-0_6.
Texte intégralGiri, Basant. « Determination of Nitrite Ions in Water Using Paper Analytical Device ». Dans Laboratory Methods in Microfluidics, 83–88. Elsevier, 2017. http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-12-813235-7.00013-1.
Texte intégralFaheem, Aroosha, et Stefano Cinti. « Advanced techniques for manufacturing paper-based microfluidic analytical devices ». Dans Microfluidic Biosensors, 159–70. Elsevier, 2023. http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-12-823846-2.00009-2.
Texte intégralLinnes, Jacqueline C., et Elizabeth Phillips. « Printed Wax-Ink Valves for Multistep Assays in Paper Analytical Devices ». Dans Diagnostic Devices with Microfluidics, 65–74. CRC Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1201/9781315154442-4.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Microfluidics paper-based analytical device"
Lu, Chuan-Pin, Bo-Xian Guo, Zi-Qing Fang et Shu-Chiang Chung. « The development of image base, portable microfluidic paper-based analytical device ». Dans 2015 International Conference on Orange Technologies (ICOT). IEEE, 2015. http://dx.doi.org/10.1109/icot.2015.7498497.
Texte intégralZhang, Haipeng, Danielle Barmore et Sangjin Ryu. « Flow Characterization of Microfluidic Paper-Based Analytical Devices With Hollow Channels ». Dans ASME-JSME-KSME 2019 8th Joint Fluids Engineering Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2019. http://dx.doi.org/10.1115/ajkfluids2019-5502.
Texte intégralBlume, Steffen O. P., Michael J. Schertzer, Ridha Ben Mrad et Pierre E. Sullivan. « Analytical Models to Determine the Electric Field Characteristics of a Multi-Electrode Impedimetric Immunosensor in a Digital Microfluidic Device ». Dans ASME 2014 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 2014. http://dx.doi.org/10.1115/imece2014-37571.
Texte intégralMcCracken, Katherine E., Trinny Tat, Veronica Paz, Kelly A. Reynolds et Jeong-Yeol Yoon. « Immunoagglutinated particle rheology sensing on a microfluidic paper-based analytical device for pathogen detection ». Dans 2017 Spokane, Washington July 16 - July 19, 2017. St. Joseph, MI : American Society of Agricultural and Biological Engineers, 2017. http://dx.doi.org/10.13031/aim.201701190.
Texte intégralLuo, L., J. Qi, L. Zhang, D. Deng et Y. Li. « P1DH.2 - Paper-Based Microfluidic Analytical Device Based on Molecularly Imprinted Polymer for Detection of Carcinoembryonic Antigen ». Dans 17th International Meeting on Chemical Sensors - IMCS 2018. AMA Service GmbH, Von-Münchhausen-Str. 49, 31515 Wunstorf, Germany, 2018. http://dx.doi.org/10.5162/imcs2018/p1dh.2.
Texte intégralZamri, N. L., et M. H. M. Salleh. « Investigation of liquid flow interaction on wax and cut channel paper-based microfluidic analytical device (μPAD) ». Dans 7th Brunei International Conference on Engineering and Technology 2018 (BICET 2018). Institution of Engineering and Technology, 2018. http://dx.doi.org/10.1049/cp.2018.1569.
Texte intégralCai, Tianyu, Sixuan Duan, Hao Fu, Jia Zhu, Eng Gee Lim, Kaizhu Huang, Kai Hoettges, Xinyu Liu et Pengfei Song. « A Paper-Based Microfluidic Analytical Device with A Highly Integrated On-Chip Valve For Autonomous ELISA ». Dans 2022 IEEE 35th International Conference on Micro Electro Mechanical Systems Conference (MEMS). IEEE, 2022. http://dx.doi.org/10.1109/mems51670.2022.9699652.
Texte intégralMoon, Hyejin, Praveen Kunchala, Yasith Nanayakkara et Daniel W. Armstrong. « Liquid-Liquid Extraction Based on Digital Microfluidics ». Dans ASME 2009 7th International Conference on Nanochannels, Microchannels, and Minichannels. ASMEDC, 2009. http://dx.doi.org/10.1115/icnmm2009-82268.
Texte intégralRahman, M. Shafiqur, et Uttam K. Chakravarty. « Characterizations of the Paper-Based Microfluidic Devices Used for Detecting Fentanyl and Related Synthetic Opioids ». Dans ASME 2019 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 2019. http://dx.doi.org/10.1115/imece2019-11581.
Texte intégralYuwono, Rio Akbar, Mokhammad Fahmi Izdiharruddin et Ruri Agung Wahyuono. « Integrated ZnO nanoparticles on paper-based microfluidic : toward efficient analytical device for glucose detection based on impedance and FTIR measurement ». Dans Second International Seminar on Photonics, Optics, and Its Applications (ISPhOA 2016), sous la direction de Agus M. Hatta et Aulia M. T. Nasution. SPIE, 2016. http://dx.doi.org/10.1117/12.2243827.
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