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実験用ロボット - 自動化とインテリジェントシステムによるプロセスの最適化 - cover

実験用ロボット - 自動化とインテリジェントシステムによるプロセスの最適化

Fouad Sabry

Traductor Kei Imano

Editorial: 10億人の知識があります [Japanese]

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Sinopsis

1: ラボロボット: 主要な技術や自動化への影響など、ラボロボットの基礎について学びます。
 
2: コンビナトリアルケミストリー: ロボットが精度と効率の向上を通じてコン​​ビナトリアルケミストリーに革命をもたらしている方法を学びます。
 
3: 化学合成: 化学合成の自動化とスループットの向上におけるロボットシステムの役割を調べます。
 
4: elisa: 医療および科学検査における elisa (酵素結合免疫吸着測定法) プロセスの自動化におけるロボットの応用を理解します。
 
5: デジタルマイクロ流体工学: デジタルマイクロ流体工学の魅力的な世界と、ラボでの流体処理のためのロボットシステムとの統合について詳しく学びます。
 
6: 自動分析装置: ロボット分析装置がラボのワークフローを最適化し、複雑な分析を合理化してより迅速に結果を出す方法を学びます。
 
7: マイクロプレート: マイクロプレート技術と、ロボットがハイスループットスクリーニング方法を強化する方法について理解を深めます。
 
8: ハイスループット スクリーニング: ハイスループット スクリーニングで使用される最先端の技術と、創薬を加速するロボットの役割について学びます。
 
9: ペプチド合成: ペプチド合成におけるロボットの使用を理解し、生化学における効率と再現性を高めます。
 
10: 固相合成: ロボットが固相合成プロセスをどのように変革し、規模と精度を向上させているかを探ります。
 
11: ジメチルホルムアミド: 化学研究におけるジメチルホルムアミドの取り扱いと合成をロボット自動化がどのようにサポートしているかを探ります。
 
12: 有機合成: 有機合成を最適化し、人的エラーを減らし、再現性を向上させるロボットの力を明らかにします。
 
13: 薄層クロマトグラフィー: ロボットが薄層クロマトグラフィーを進化させ、精度を高め、面倒な作業を自動化する方法を学びます。
 
14: 湿式化学: 湿式化学技術を自動化して一貫性と信頼性を向上させるロボットの役割を詳しく調べます。
 
15: ラボ自動化: ラボ自動化の進化と、研究開発への変革効果について探ります。
 
16: フロー化学: ロボットとフロー化学システムの統合、化学反応の加速、プロセス最適化について理解します。
 
17: エアフリー技術: 敏感な材料や反応を扱うために、エアフリー技術でロボットがどのように使用されるかを学びます。
 
18: dna エンコード化学ライブラリ: dna エンコード化学ライブラリの重要性と、ロボットが効率的なスクリーニングを可能にする方法を発見します。
 
19: スカベンジャー樹脂: スカベンジャー樹脂の概念と、ロボットシステムが化学プロセスでスカベンジャー樹脂の使用を簡素化する方法について詳しく学びます。
 
20: 自動合成: ロボットが自動合成に革命をもたらし、ラボの生産性と精度を向上させる方法を探ります。
 
21: スプリット合成とプール合成: スプリット合成とプール合成に関する知識と、ロボット自動化がスケーラビリティと精度を向上させる方法について学びます。
Disponible desde: 18/12/2024.
Longitud de impresión: 246 páginas.

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  • マイクロスイマー - ターゲット配送と自律航行の進歩 - cover

    マイクロスイマー - ターゲット配送と自律航行の進歩

    Fouad Sabry

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    ナノテクノロジーとロボット工学の画期的な世界において、「ロボット精子」という概念は、生物学、工学、イノベーションの交差点に立っています。「マイクロスイマー」は、自走式の微小ロボットが医療から環境ソリューションまであらゆるものに革命を起こす可能性がある、最先端のマイクロボティクス分野を探求しています。専門家、熱心な学生、または単にロボット工学の未来に興味がある人にとって、この本は明日の世界を形作る可能性のある微小技術を理解するための入り口となります。
     
    章の概要:
     
    1: マイクロスイマー: マイクロスイマーの概念、その設計、および医療と技術における潜在的な用途について詳しく説明します。
     
    2: 化学走性: マイクロスイマーが化学信号に反応して複雑な環境を自律的にナビゲートできるようにする仕組みを理解します。
     
    3: マイクロ流体工学: 精密な医療介入のためにマイクロスイマーを制御および誘導するマイクロ流体システムの役割を探ります。
     
    4: マイクロロボット: マイクロロボットが生物学的プロセスを模倣し、微小な環境でタスクを実行するように設計されている方法を学びます。
     
    5: ナノロボット: ナノスケールでのロボットの小型化が、薬物送達や診断などの分野で革新的なアプリケーションへの扉を開く方法を学びます。
     
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    16: 集団運動: マイクロスイマーのグループが相互作用し、動きを調整して効率を高める集団運動の現象を理解します。
     
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