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公开(公告)号:CN115386492A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211038754.7
申请日:2022-08-29
Applicant: 上海交通大学医学院附属第九人民医院 , 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种微流控3D仿生牙齿周围组织类器官芯片及其构建方法,属于微流控芯片领域,其技术方案要点是:器官芯片由顶部至底部包括主体层、PDMS薄膜和载玻片层,主体层包括细胞外基质通道、微流控通道Ⅰ和微流控通道Ⅱ;细胞外基质通道包括依次设置的注入段、组织培养室段和出口段;微流控通道Ⅰ包括入口段Ⅰ、主体段Ⅰ和出口段Ⅰ;微流控通道Ⅱ包括入口段Ⅱ、主体段Ⅱ和出口段Ⅱ;主体段Ⅰ和主体段Ⅱ均与组织培养室段相连通。本发明主要用于模拟器官组织的微结构及微环境,能够更多地呈现出相应的微生理功能;并且,相比于动物模型,器官芯片直接以细胞为实验对象,能够节约成本,且具有特异性、有效性和快速性等优点。
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公开(公告)号:CN119432597A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411559647.8
申请日:2024-11-04
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供一种基于印章微结构图案化的血管化类器官芯片及其制备方法,芯片包括:微沟道层,上表面设有相连的凝胶灌注通道、中央组织腔室和两侧培养基流道,中央组织腔室内接种肿瘤球体或结肠细胞;储液池层,设于微沟道层上表面,且与凝胶灌注通道的进出口、中央组织腔室和培养基流道的出入口位置对应,储液池层设有多个储液池和多个通孔,储液池含有培养液为培养的组织提供养分;印章模块,设于中央组织腔室上方,印章模块设有肿瘤印章和结肠印章,分别设有微结构三维模块,分别用于模拟肿瘤球体或结肠细胞的培养环境。本发明实现了血管化肿瘤模型和结肠模型的体外构建,为构建具有特定器官三维微结构特点的血管化类器官模型提供指南。
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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
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 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。
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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
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 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。
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公开(公告)号:CN116913559A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310989060.X
申请日:2023-08-08
Applicant: 上海交通大学
IPC: G21B1/19
Abstract: 本发明提供一种用于激光约束核聚变常温实验的双楔形对撞靶及制备方法,对撞靶包括:连接支撑架,为对撞靶提供支撑作用;一对上下呈面对称的楔形约束结构,设于连接支撑架上,一对楔形约束结构形成对撞结构;每个楔形约束结构包括:两个呈预设夹角的约束面,两个约束面之间留有空隙,约束面上设有高Z材料层;聚合物柱状壳,其两端分别与两个约束面连接,聚合物柱状壳提供激光打靶实验材料,聚合物柱状壳具有预设的弯曲弧度,聚合物柱状壳的弯曲方向朝向约束面。本发明的双锥形对撞靶可用于双锥对撞激光约束核聚变常温实验中,满足对聚合物柱状壳的柱面状原材料进行烧蚀、压缩后,进一步进行对撞的需求。
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公开(公告)号:CN112358966B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202011143902.2
申请日:2020-10-23
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种滑动式微流控器官芯片及其制备方法,包括:滑动组件和微流控芯片基座,滑动组件设有滑动杆、注胶口、封口塞及内嵌组织腔室,注胶口位于内嵌组织腔室的正上方并与内嵌组织腔室连通,向注胶口顶端注入细胞外基质,该细胞外基质填充至内嵌组织腔室内;微流控芯片基座设有滑动槽、第一和第二交换通道、第一和第二储液池,将滑动杆推入滑动槽最底部,此时,内嵌组织腔室两侧分别正对第一和第二交换通道,第一储液池、第一交换通道、内嵌组织腔室、第二交换通道、第二储液池之间连通。本发明可实现无泄漏的细胞外基质稳定可靠灌注;可实现细胞外基质与细胞培养基的无障碍接触,利于在细胞外基质中实现均一稳定的流体特性。
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公开(公告)号:CN114141392A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111438179.5
申请日:2021-11-30
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供一种三锥结构激光聚变点火靶、装配装置和装配方法,该点火靶包括侧面的点火锥体安装孔和上下设置的两个压缩锥体安装孔,形成三锥结构;该装置包括工作台和设于工作台上的置物底座、真空吸附装置、点胶装置、对准装置、三轴位移台、显示机构和三个图像获取机构;该方法包括:通过点胶装置分别向点火靶的压缩锥体安装孔和点火锥体安装孔中点胶;分别将压缩锥体装配于压缩锥体安装孔,将点火锥体装配于点火锥体安装孔;利用对准装置对点火锥体的位置和两个压缩锥体的同轴度进行调整对准;将聚合物球冠分别装配于校准后的两个压缩锥体内。本发明将自动化装配和手工装配方式相结合,能够提高激光聚变点火靶的装配精度和效率。
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公开(公告)号:CN110115581A
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201910311400.7
申请日:2019-04-18
Applicant: 上海交通大学
IPC: A61B5/0478
Abstract: 本发明提供一种具有增强型褶皱微结构的柔性脑机接口电极及制备方法,电极包括:基底,在所述基底上方设置弹性聚合物薄膜形成弹性聚合物基底,所述弹性聚合物薄膜中掺入硅油,在所述弹性聚合物基底上沉积第一层聚合物薄膜,通过沉积所述第一层聚合物薄膜作为绝缘层,褶皱自发生成。本发明相比于未经过硅油处理的弹性聚合物基底,褶皱幅值明显增大,比表面积显著提高;制备方法与微机电系统工艺兼容性强,获得的增强型褶皱在后续图形化电极层和聚合物封装层过程中,形貌始终保持不变;可以有效提高电镀电极改性材料和电极界面的结合力,保证稳定可靠的电化学性能,因此本发明在微型柔性电生理传感器尤其是脑机接口电极领域存在广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN107688100B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201710870522.0
申请日:2017-09-22
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于涡激振动的管道流流速监测自供电传感器,外筒管道内壁上装有内筒,侧壁中装有引线密封塞;内筒中装有钝体、传感和俘能单元;振动发电片通过夹具组件装夹固定在内筒中,其端部粘接在受激振动板上;受激振动板两侧粘接上下对称布置的质量块;振动发电片的正负引线通过引线密封塞穿过外筒筒壁与外部电路组件连接。本发明无需外部电源,利用流固耦合作用可同步实现流速在线测量以及对流速信号无线发射单元的供能,真正意义上实现管内流速的在线测量;通过调节自身固有频率与相对钝体的距离,提升供电能力,结构简单可微型化,发电功能材料的可选性广,在管道内兼容扩展性强,易实现管内的阵列化布置和多点布置。
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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
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 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。
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