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哈佛学院董事会专利技术
哈佛学院董事会共有31项专利
微流体器件制造技术
本发明提供一种用来在流体中聚焦和/或形成大小相似或不相似的不连续区段的微型射流方法和器件。该器件可以使用简单的技术用容易获得的廉价材料制造出来。
表面柔软的多孔培养平板制造技术
在多孔平板上可以装载有大面积的柔软物质。使用可商业购得的试验方法测定细胞穿过平板的反应,平板的刚性模量是50到51200帕斯卡。细胞可以在该平板中生长,并且可以被操作和分析。可以在小孔的底部附着水凝胶。该平板可以帮助附着作用并支持不同细...
连续的细胞程序化装置制造方法及图纸
本发明包括组合物,方法,以及装置,用于在一种聚合物支架内建立一个模拟感染的环境,用来刺激抗原特异性树突状细胞的活化作用。本发明中所述的装置被用来为宿主提供抵抗感染以及癌症的保护性的免疫力。
用于进行组织保存的组合物以及方法技术
用于复苏、储备、以及保存器官以及组织的功能完整性的方法以及组合物。通过维持ATP(三磷酸腺苷)的水平,线粒体的功能,心肌细胞的收缩性,预防酸中毒,抑制细胞凋亡的诱发,维持变力性(inotrophy)以及变松性(lusitropy)从而维...
生长半导体纳米线的方法技术
本申请涉及生长半导体纳米线的方法,所述方法通过催化剂胶体颗粒催化生长半导体纳米线,每个所述半导体纳米线均具有最小宽度小于500纳米的至少一个部分,选择催化剂胶体颗粒以具有小于约20%的直径变化,使得根据该方法制造的一组半导体纳米线的直径...
掺杂的拉长半导体,其生长,包含这类半导体的器件及其制造制造技术
本发明提供体掺杂半导体,其至少是下列其中之一:单晶体;拉长且体掺杂的半导体,所述半导体在沿其纵轴上的任意点上具有小于500纳米的最大横截面尺寸;至少一部分具有小于500纳米的最小宽度的自支撑且体掺杂的半导体,其中由体掺杂的半导体剖面产生...
包括至少四条半导体纳米线的电器件制造技术
是下列至少其中之一的体搀杂半导体:单晶体;拉长且体搀杂的半导体,所述半导体在沿其纵轴上的任意点上具有小于500纳米的最大横截面尺寸;以及具有至少一个具有小于500纳米的最小宽度的部分的独立式且体搀杂的半导体。这样的半导体可能包含一个包含...
搀杂的细长半导体,这类半导体的生长,包含这类半导体的器件以及这类器件的制造制造技术
本发明提供体搀杂半导体,其至少是下列其中之一:单晶体;拉长且体搀杂的半导体,所述半导体在沿其纵轴上的任意点上具有小于500纳米的最大横截面尺寸;至少一部分具有小于500纳米的最小宽度的独立式且体搀杂的半导体,其中由体搀杂的半导体剖面产生...
早期龋齿检测的方法和试剂盒技术
本发明提供一种使用检测探针结合到病变上来确定非常早期阶段龋齿病变的方法和试剂盒。
在聚合膜上的工程细胞生产及其在生物工程方面的应用制造技术
从一种包括涂有牺牲聚合物层的基质层的结构中制造一种不需依靠支撑物的薄膜,该薄膜因此涂布有可变形的聚合物层。随后将细胞接种在该可变形的聚合物上,培养并形成组织。然后将此基质层从可变形聚合物层上分离出来,生成一种不需依靠支撑物的薄膜,该薄膜...
用于流体分散的方法和器件技术
本发明提供一种用来在流体中聚焦和/或形成大小相似或不相似的不连续区段的微型射流方法和器件。该器件可以使用简单的技术用容易获得的廉价材料制造出来。
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