一种生物芯片的制备方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109136077A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201810950005.9

    申请日:2018-08-20

    IPC分类号: C12M1/34 C12Q1/6837 G01N33/68

    摘要: 本发明公开了一种生物芯片的制备方法,包括以下步骤:1)将芯片基片进行功能化处理,得到功能化基片;2)在步骤1)中的功能化基片上贴上带孔阵的保护膜,得到微槽阵列;3)将探针溶液手动点样于步骤2)中的微槽阵列的孔位中,待探针固定后,撕去保护膜,用清洗液清洗芯片,然后在惰性气体中吹干或离心甩干,即得生物芯片。本发明通过在功能化基片上贴附孔阵膜,有效的将探针溶液分隔开,避免了刻蚀或者特殊的修饰处理工艺,简化了生物芯片的制备流程,且可避免交叉污染,降低生产成本。本发明制备的生物芯片样点规则均匀,荧光背景低,在生物芯片的低成本快速制备及相关检测领域中有广泛的应用前景。

    一种生物芯片原位制备系统及其应用方法

    公开(公告)号:CN108286076B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN201810343089.X

    申请日:2018-04-17

    IPC分类号: C40B60/14 C40B50/08

    摘要: 本发明公开了一种生物芯片原位制备系统及其应用方法,制备系统包括精密注射泵、微流体预活化芯片、多通转向阀、电磁阀、蠕动泵、计算机、PLC、多个试剂瓶;精密注射泵和微流体预活化芯片有相同数量的多个,微流体预活化芯片上有微型混合通道,每个精密注射泵能同时往相应的微流体预活化芯片注入活化试剂和待活化的单体溶液,使各单体溶液在微流体预活化芯片中预活化好,再分别进入多通转向阀的各进液通道后从多通转向阀的公共出液口送入微流体反应器中,活化后的单体溶液在微流体反应器中进行偶联反应;电磁阀主要用于控制系统中液体的走向,蠕动泵为液体输送提供动力;多通转向阀和PLC的工作通过计算机控制,电磁阀和蠕动泵的工作通过PLC控制。

    有多数量级浓度稀释功能的微流控芯片装置及其应用方法

    公开(公告)号:CN109550527A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811489673.2

    申请日:2018-12-06

    IPC分类号: B01L3/00

    摘要: 本发明公开了一种有多数量级浓度稀释功能的微流控芯片装置及其应用方法,微流控芯片装置包括依次串联的多个微流混合单元(以下简称为单元)、一个待稀释样本输送装置和两个稀释剂输送装置;第一个单元的进液端对称连接有待稀释样本进液管和稀释剂进液管,两进液管分别与带稀释样本输送装置和一个稀释剂输送装置的输液管连接;后续单元进液端的稀释剂进液管并联,再通过总管与另一个稀释剂输送装置的输液管连接;每个单元均有一个稀释液出口,前一个单元混合后的稀释液大部分经出口流出,小部分进入下一个单元进一步稀释;控制三个输送装置的输送流速比例,使各单元的稀释液出口依次流出相差一个数量级浓度被稀释的样本溶液。

    一种生物芯片原位制备系统及其应用方法

    公开(公告)号:CN108286076A

    公开(公告)日:2018-07-17

    申请号:CN201810343089.X

    申请日:2018-04-17

    IPC分类号: C40B60/14 C40B50/08

    摘要: 本发明公开了一种生物芯片原位制备系统及其应用方法,制备系统包括精密注射泵、微流体预活化芯片、多通转向阀、电磁阀、蠕动泵、计算机、PLC、多个试剂瓶;精密注射泵和微流体预活化芯片有相同数量的多个,微流体预活化芯片上有微型混合通道,每个精密注射泵能同时往相应的微流体预活化芯片注入活化试剂和待活化的单体溶液,使各单体溶液在微流体预活化芯片中预活化好,再分别进入多通转向阀的各进液通道后从多通转向阀的公共出液口送入微流体反应器中,活化后的单体溶液在微流体反应器中进行偶联反应;电磁阀主要用于控制系统中液体的走向,蠕动泵为液体输送提供动力;多通转向阀和PLC的工作通过计算机控制,电磁阀和蠕动泵的工作通过PLC控制。

    一种生物芯片原位制备系统

    公开(公告)号:CN208815156U

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201820544011.X

    申请日:2018-04-17

    IPC分类号: C40B60/14 C40B50/08

    摘要: 本实用新型公开了一种生物芯片原位制备系统,制备系统包括精密注射泵、微流体预活化芯片、多通转向阀、电磁阀、蠕动泵、计算机、PLC、多个试剂瓶;精密注射泵和微流体预活化芯片有相同数量的多个,微流体预活化芯片上有微型混合通道,每个精密注射泵能同时往相应的微流体预活化芯片注入活化试剂和待活化的单体溶液,使各单体溶液在微流体预活化芯片中预活化好,再分别进入多通转向阀的各进液通道后从多通转向阀的公共出液口送入微流体反应器中,活化后的单体溶液在微流体反应器中进行偶联反应;电磁阀主要用于控制系统中液体的走向,蠕动泵为液体输送提供动力;多通转向阀和PLC的工作通过计算机控制,电磁阀和蠕动泵的工作通过PLC控制。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种控释纳米药物载体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112516321A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011553587.0

    申请日:2020-12-24

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明公开了一种控释纳米药物载体及其制备方法和应用,所述控释纳米药物载体由吡啶基吡咯并吡咯二酮衍生物修饰介孔二氧化硅纳米粒子,并经过介孔开口处的吡啶基吡咯并吡咯二酮衍生物与Cu2+的络合作用形成药物“门控”型智能载药封堵剂,以达到控释的效果,构成智能型多功能纳米载药体,克服了药物载体表面修饰的繁杂过程,提供了一种简单的多功能药物载体的合成方法,有利于药物在细胞或组织内的释放研究与应用。

    一种检测金黄色葡萄球菌的电化学适配体传感器及其制备方法与应用方法

    公开(公告)号:CN114088784A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202111334847.X

    申请日:2021-11-11

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明提供一种检测金黄色葡萄球菌的电化学适配体传感器及其制备与应用方法。其制备方法为:(1)在玻碳电极上沉积壳聚糖得到壳聚糖膜修饰的玻碳电极;(2)壳聚糖膜修饰的玻碳电极上沉积邻苯二酚得到邻苯二酚‑壳聚糖膜修饰的玻碳电极;(3)最后将玻碳电极与金黄色葡萄球菌适配体结合得到适配体‑邻苯二酚‑壳聚糖膜修饰玻碳电极。用制备得到的传感器进行CV法测电流,根据Fc氧化电流峰值与金黄色葡萄球菌浓度的标准曲线方程得出待测样品中金黄色葡萄球菌的含量。本发明的电化学适配体传感器具有较高的特异性、亲和力和重现性,有良好的选择性和快速响应特性;能克服全血样本检测时硫基的干扰,检测精度高,可实现临床样本的直接检测。