一种CO2培养箱内使用的器官芯片摇床装置

    公开(公告)号:CN116463215A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310433988.X

    申请日:2023-04-21

    IPC分类号: C12M3/00 C12M1/36 C12M1/00

    摘要: 本发明提供一种CO2培养箱内使用的器官芯片摇床装置,包括:托盘,用于放置器官芯片;驱动装置,设于所述托盘的下方且与所述托盘的底部固定连接,所述驱动装置带动所述托盘周期性摇动,实现利用重力驱动器官芯片中的流体流动;控制模块,与所述驱动装置电连接,所述控制模块控制所述驱动装置按照预设的摇动角度和摇动周期进行摇动;电源模块,所述电源模块为所述驱动装置和所述控制模块供电。本发明可以实现利用重力驱动实现无泵、连续、双向的动态流体灌注,具有高通量、自动化、无接触、操作简单的优势。

    一种微纳机器人磁控递送装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118285911A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202311476320.X

    申请日:2023-11-08

    IPC分类号: A61B34/20 A61M31/00

    摘要: 本发明提供一种微纳机器人磁控递送装置,包括:磁致动导丝,其在血管中利用梯度磁场被引导至目标区域附近,其末端由电机转轮装置进行推进;磁致动导丝的内部具有空腔;微蠕动泵装置,其一端与磁致动导丝的末端连接;微纳机器人溶液,微蠕动泵装置的另一端插入微纳机器人溶液中,控制装置,控制梯度磁场和电机转轮装置将磁致动导丝引导至目标区域附近,并控制微蠕动泵装置驱动微纳机器人经由空腔输送至磁致动导丝的尖端,以及控制旋转磁场驱动微纳机器人以集群方式靶向目标区域。本发明解决了微型机器人在人体复杂生理条件下的长距离、高效、鲁棒递送难题。

    用于体外培养的多功能微流控心脏器官芯片及其制备方法

    公开(公告)号:CN117327581A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311383381.1

    申请日:2023-10-24

    IPC分类号: C12M3/00 C12M1/42 B01L3/00

    摘要: 本发明提供一种用于体外培养的多功能微流控心脏器官芯片及其制备方法,芯片包括:玻璃基底层;透明电极层,附着在玻璃基底层上,透明电极层包括若干对参比电极和复合电极,复合电极包括刺激电极、阻抗测量电极和场电位采集电极;密封层,设于玻璃基底层的上方,其上设有贯穿其厚度方向的若干组通孔,每组通孔包括第一通孔和第二通孔,通孔用于接种心肌细胞;玻璃基底层的上表面与密封层的下表面键合为一体,第一通孔与复合电极的位置对应,第二通孔与参比电极的位置对应;储液池,设于密封层的上表面且与通孔的位置对应,储液池中的培养液为心肌细胞提供养分。本发明能够同时实现对心肌细胞的电信号监测和光学观察。

    一种层级血管化微流控器官芯片及其制备方法

    公开(公告)号:CN116966943A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202311041875.1

    申请日:2023-08-18

    摘要: 本发明提供一种层级血管化微流控器官芯片及其制备方法,芯片包括:聚二甲基硅氧烷模块,其下表面设有中央组织腔室和层级微流通道分支结构,层级微流通道分支结构关于中央组织腔室对称;玻璃片上表面与聚二甲基硅氧烷模块下表面形成一体,将层级微流通道分支结构通过内皮细胞内衬方法构建为模拟静动脉的大血管;中央组织腔室的两端设有凝胶灌注孔,层级微流通道分支结构的两端均设有储液池和培养液灌注孔,具有液面高度差的细胞培养液在静态压力差的作用下,从一侧的层级微流通道分支结构流向另一侧,刺激中央组织腔室内毛细血管网络的生成。本发明能够为体外血管化相关疾病的研究提供有效生物模型。