微流控通道结构、芯片、颗粒有序排列方法及应用

    公开(公告)号:CN113814008A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202010882522.4

    申请日:2020-08-28

    IPC分类号: B01L3/00

    摘要: 本发明公开了一种微流控通道结构、芯片、颗粒有序排列方法及应用。该微流控通道结构包括预聚焦单元以及顺序排列单元,所述顺序排列单元具有直线型惯性平衡流道,所述预聚焦单元包括涡旋流道和/或压流流道,所述涡旋流道呈弧形弯曲,所述预聚焦单元与所述顺序排列单元的其中一端连通。本发明的微流控通道结构可实现颗粒在较短流道条件下的快速聚焦和均匀排列,可在二维通道结构下实现三维的颗粒/细胞聚焦,在液滴包裹颗粒的应用中可实现突破泊松分布的、60%以上的单个颗粒包裹效率,可应用于流式检测、(多重)数字式超灵敏检测、单细胞测序、抗体筛选等领域,适用范围广。

    一种制备三色编码微球组合物的方法

    公开(公告)号:CN106398683B

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201610755918.6

    申请日:2016-08-29

    IPC分类号: C09K11/06 G01N21/64

    摘要: 本发明提供了一种制备三色编码微球组合物的方法,所述方法包括如下步骤1)制备子球;2)制备母球;3)将子球和母球组装成微球组合物;其中,所述微球组合物至少装载有三种荧光物质,所述的三种荧光物质中的至少其中之一为稀土配合物。根据本发明提供的方法所制备的三色编码微球组合物可以实现单色激光同时激发三种颜色荧光进行多色编码。

    一种微球载体及其制备方法

    公开(公告)号:CN105403697A

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201510325843.3

    申请日:2013-02-27

    IPC分类号: G01N33/553 G01N33/535

    CPC分类号: G01N33/553 G01N33/535

    摘要: 本发明公开了一种磁性微球载体及其制备方法,该磁性微球载体采用微米或亚微米尺度的磁性微球为母球,在其表面通过化学交联方法组装纳米尺度、表面具有丰富功能基团的子球,得到具有规整拓扑结构的组装磁性微球。本发明的磁性微球载体作为识别、捕获与操控待检目标分子的载体,能实现对目标待检分子的高效捕获与检测。与具有相同表面功能基团的传统光滑球形磁性微球相比,这类具有规整拓扑结构的磁性微球可显著提高体外诊断应用过程的检测灵敏度。并且,其组装过程简单,得到的组装微球的形貌规整,且其拓扑结构的形成大幅提高了微球的表面积,保证了后续体外诊断应用过程中对目标生物探针分子的高效固定。

    一种靶向治疗老年痴呆症的药物及其制备方法

    公开(公告)号:CN105079820A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201410212416.X

    申请日:2014-05-20

    摘要: 本发明公开一种靶向治疗老年痴呆症的药物及其制备方法,所述药物为PHI多肽修饰的磁介孔二氧化硅/siBACE1纳米复合物,所述PHI多肽为C-FRHMTEQ-C,所述siBACE1为BACE1_5,所述纳米复合物以Fe3O4纳米晶体为核心,磁介孔结构为外壳,介孔内负载siBACE1,外壳表面包封PEI,经KALA肽及PHI修饰。本发明提供的药物以siBACE1为有效成份,以PHI多肽为靶向头基,以高分子聚合物修饰的磁介孔纳米颗粒为载体,靶向阻止神经元BACE1的表达,抑制老年痴呆症病灶区的β淀粉样蛋白的产生和沉积,从而达到缓解老年痴呆症症状的目的。本发明提供的制备方法简单易行,原料易得,制备过程重复性好,生物相容性高。

    一种含有硅烷的RAFT链转移试剂及其制备与应用

    公开(公告)号:CN102924503A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210439924.2

    申请日:2012-11-06

    IPC分类号: C07F7/18 C08F2/38 C08F292/00

    摘要: 本发明公开了一种通式(I)的化合物,其中R表示苄基或C2-C12烷基。本发明还涉及该化合物的制备方法,以及该化合物作为RAFT链转移试剂在制备具有毛刷结构的球形聚丙烯酸球刷中的应用。本发明化合物的结构新颖,其制备方法简单、温和、容易控制,且原料易得。本发明的化合物作为RAFT链转移试剂能简单有效地与含有羟基的固相颗粒进行偶联,其反应简单可控;并且,所得到的颗粒能够进行由固相表面引发的RAFT聚合反应,从而形成修饰有分子量和分子量分布可控的高分子球形固相颗粒。

    氧化铁粒子悬浮液的制备方法

    公开(公告)号:CN100446134C

    公开(公告)日:2008-12-24

    申请号:CN200610118113.7

    申请日:2006-11-09

    IPC分类号: H01F1/44

    摘要: 本发明涉及一种氧化铁粒子悬浮液的制备方法,属于医用磁性材料领域。本发明首先在超声波作用下采用沉淀氧化法制备直径为3-100纳米的磁粒子,在制备的同时加入表面活性剂对磁性粒子进行包覆,最后采用搅拌和超声波处理分散到水中,得到氧化铁粒子悬浮液,所述的磁粒子是四氧化三铁或伽马三氧化二铁。本发明工艺简单,制成的氧化铁粒子具有良好的生物相容性,且该悬浮液稳定性优良,以9000转/分钟的转速离心10分钟后未发现磁粒子的沉降或团聚;在室温下储存180天也未发现磁粒子的沉降;该悬浮液具有优良的交变磁场发热效果:1毫升含10毫克四氧化三铁粒子的悬浮液置于场强为20千安/米,频率为55千赫的交变磁场加热3分钟,温度上升了74℃。

    制备单分散有机/无机复合纳米微球的聚合方法

    公开(公告)号:CN100348622C

    公开(公告)日:2007-11-14

    申请号:CN200610023218.4

    申请日:2006-01-12

    CPC分类号: C08F2/22

    摘要: 一种纳米技术领域的制备单分散有机/无机复合纳米微球的聚合方法。本发明预先制备两种不同的细乳液体系:含无机纳米粒子的细乳液体系A和含聚合单体的细乳液体系B,细乳液A中加入水溶性引发剂预搅拌直到引发剂溶解在水相中,然后再加入细乳液B搅拌直到体系混合均匀,混合好的体系置于设定温度恒温反应。本发明用于制备无机纳米粒子/有机聚合物杂化纳米微球。用该方法制备的超顺磁性Fe3O4/聚苯乙烯粒径均一、尺寸可控、磁含量可调。本发明的优点在于制备方法简单易行,制备过程可控可调,较易实现大规模制备。