一种用于肿瘤细胞三维培养的微流控芯片及给药培养方法

    公开(公告)号:CN110257249A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910656445.8

    申请日:2019-07-19

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: C12M3/00 C12N5/09

    摘要: 本发明属于微流控芯片领域,尤其涉及一种用于肿瘤细胞三维培养的微流控芯片及给药培养方法,其中,微流控芯片包括上下依次叠置的细胞培养层、多孔膜层和盖片层,自细胞培养层的上表面向下凹设有细胞培养区以及与细胞培养区的两端分别连通的细胞载流液入口通道和细胞载流液出口通道,自细胞培养区的底面向下凹设有多个细胞培养腔,多孔膜层上设有多孔区域。该芯片结构简单,易加工,可以实现肿瘤细胞球体高通量、大小均一的培养,能够使药物或培养基均匀扩散,减少对肿瘤细胞球体的剪切力,该芯片可以应用于抗癌药物开发过程中的体外筛选实验。

    一种单细胞捕获微流控芯片

    公开(公告)号:CN110004043B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201910281813.5

    申请日:2019-04-09

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: C12M1/34 C12M1/00

    摘要: 本发明涉及一种单细胞捕获微流控芯片,包括:功能层和盖片层;功能层包括:硅片本体和修饰在硅片本体上的多个功能区;多个功能区至少包括:样品进样及预处理区、捕获功能区和废液处理区;样品进样及预处理区由细胞液流入口、进口储液池、设置有微型分散柱的流入通道组成;捕获功能区由设置有缓冲柱和捕获阱阵列的微型反应池组成;废液处理区由设置有微型分散柱的流出通道、出口储液池及废液流出口组成;细胞液流入口与进口储液池连通;进口储液池借助于流入通道与微型反应池连通;微型反应池借助于流出通道与出口储液池连通;出口储液池与废液流出口连通。本发明提供的微流控芯片能够实现细胞载流液的均匀进样和单个细胞的芯片内捕获。

    一种用于制备固态电解质材料的多模块真空设备

    公开(公告)号:CN112683057B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202011564895.3

    申请日:2020-12-25

    申请人: 东北大学

    摘要: 一种用于制备固态电解质材料的多模块真空设备,主要包括熔炼模块、快淬模块、铸锭模块、喷雾模块,熔炼模块包括熔炼室和设于熔炼室内的感应熔炼装置,感应熔炼装置具有浇口,并设有驱动机构和翻转机构,翻转机构能在驱动机构的驱动下翻转并带动感应熔炼装置从浇口倾倒出熔液;感应熔炼装置还设有转动机构,用于调整浇口的位置,当感应熔炼装置的浇口对应快淬模块,设备处于快淬模式;当感应熔炼装置的浇口对应喷雾模块,设备处于喷雾模式;当感应熔炼装置的浇口对应铸锭模块,设备处于铸锭模式。该设备具有三种工作模式,快淬工作模式和喷雾工作模式可以获得小粒径、粒度集中的固态电解质材料;铸锭工作模式可以铸成一定尺寸的铸坯金属材料。

    一种用于制备固态电解质材料的多模块真空设备

    公开(公告)号:CN112683057A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202011564895.3

    申请日:2020-12-25

    申请人: 东北大学

    摘要: 一种用于制备固态电解质材料的多模块真空设备,主要包括熔炼模块、快淬模块、铸锭模块、喷雾模块,熔炼模块包括熔炼室和设于熔炼室内的感应熔炼装置,感应熔炼装置具有浇口,并设有驱动机构和翻转机构,翻转机构能在驱动机构的驱动下翻转并带动感应熔炼装置从浇口倾倒出熔液;感应熔炼装置还设有转动机构,用于调整浇口的位置,当感应熔炼装置的浇口对应快淬模块,设备处于快淬模式;当感应熔炼装置的浇口对应喷雾模块,设备处于喷雾模式;当感应熔炼装置的浇口对应铸锭模块,设备处于铸锭模式。该设备具有三种工作模式,快淬工作模式和喷雾工作模式可以获得小粒径、粒度集中的固态电解质材料;铸锭工作模式可以铸成一定尺寸的铸坯金属材料。

    模拟肿瘤微环境的微流控芯片及肿瘤微环境的构建方法

    公开(公告)号:CN110331096A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910657306.7

    申请日:2019-07-19

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: C12M3/00 C12N5/09 C12N5/071

    摘要: 本发明属于微流控芯片领域,尤其涉及模拟肿瘤微环境的微流控芯片及肿瘤微环境的构建方法,其中,微流控芯片包括上下叠置的盖片和基片,自基片的上表面向下凹设有依次平行且连通的细胞培养通道、细胞外基质通道和血管通道,细胞培养通道设于细胞外基质通道的一侧,血管通道设于细胞外基质通道的另一侧,在细胞外基质通道内设有多个间隔设置的支柱。该芯片结构简单,集成度高,并且帮助模拟血管壁与细胞外基质形成,能够实现肿瘤生理病理屏障的构建,为肿瘤细胞提供了一个更为接近体内的微环境,为现有药物载体在肿瘤生理病理屏障中的扩散研究提供更真实便捷的平台,从而提高靶向治疗试验结果的准确性。

    一种单细胞捕获微流控芯片

    公开(公告)号:CN110004043A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910281813.5

    申请日:2019-04-09

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: C12M1/34 C12M1/00

    摘要: 本发明涉及一种单细胞捕获微流控芯片,包括:功能层和盖片层;功能层包括:硅片本体和修饰在硅片本体上的多个功能区;多个功能区至少包括:样品进样及预处理区、捕获功能区和废液处理区;样品进样及预处理区由细胞液流入口、进口储液池、设置有微型分散柱的流入通道组成;捕获功能区由设置有缓冲柱和捕获阱阵列的微型反应池组成;废液处理区由设置有微型分散柱的流出通道、出口储液池及废液流出口组成;细胞液流入口与进口储液池连通;进口储液池借助于流入通道与微型反应池连通;微型反应池借助于流出通道与出口储液池连通;出口储液池与废液流出口连通。本发明提供的微流控芯片能够实现细胞载流液的均匀进样和单个细胞的芯片内捕获。