用于红细胞负载冻干保护剂的装置及方法

    公开(公告)号:CN108949565B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN201811146525.0

    申请日:2018-09-26

    Abstract: 本发明提供一种用于红细胞负载冻干保护剂的装置及方法,该装置包括:第一芯片,其下表面具有第一通道,第一通道包括多个入口及第一混合器;第二芯片,位于第一芯片的下方,其上表面具有第二通道,该第二通道包括入口及第二混合器,其下表面具有第三通道,第三通道包括物质交换区;第三芯片,位于第二芯片的下方,其上表面具有第四通道,第四通道包括物质交换区;至少四片第一多孔膜;及至少一片第二多孔膜;第一芯片的第一通道与第二芯片的第二通道连通;第二芯片的第二通道与第三通道连通。本发明用于红细胞负载冻干保护剂的装置及方法,能够有效、自动地装载冻干保护剂于红细胞中,提高红细胞冻干存活率和回收率,具有较好的便利性。

    电化学传感器及其制备方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117686561A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202410132639.9

    申请日:2024-01-31

    Abstract: 本申请提出了电化学传感器及其制备方法。所述电化学传感器包括:基底;电极层,所述电极层位于所述基底的一侧,所述电极层包括参比电极、对电极和多个工作电极,所述工作电极包括导电层和修饰层,所述修饰层位于所述导电层远离所述基底的至少部分表面上,不同的所述工作电极的修饰层不同,所述修饰层可与汗液中的物质反应,或者,所述修饰层可选择性透过汗液中的物质;绝缘层,所述绝缘层与所述电极层位于所述基底的同侧,所述绝缘层暴露出所述参比电极、所述对电极和所述工作电极远离所述基底的表面。由此,该电化学传感器可以同时检测汗液中的多个标志物,从而更全面地反映肾功能的问题,能够大大提高检测出慢性肾脏病的概率。

    肝小叶芯片
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113362690B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202110601961.8

    申请日:2021-05-31

    Inventor: 丁卫平 杜坤

    Abstract: 本发明公开了一种肝小叶芯片,包括由上至下依次叠置的上层芯片、中层芯片和下层芯片;上层芯片上设有肝动脉通道、中央静脉通道及连通上层芯片顶端和上层芯片底端的第一通孔。中层芯片上设有连通中层芯片顶端和中层芯片底端的第二通孔;下层芯片上设有肝小叶组织区及与肝小叶组织区连通的门静脉通道。在本申请提供的肝小叶芯片中,依靠重力驱动肝小叶芯片内细胞培养液的流动,其流速远小于泵驱动的流速,更贴近体内肝小叶血液的流动,无需单独设置多个外围泵支持,提高了肝小叶芯片的通用性。本申请肝小叶芯片体积较小,消耗细胞培养基和化学试剂较少,适宜应用于批量精确实验,同时本申请肝小叶芯片能在显微镜下实时观察,提高使用便捷性。

    肾小球芯片
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113621515B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202110919100.4

    申请日:2021-08-11

    Abstract: 本发明公开了一种肾小球芯片,包括由上至下第一叠置的第一芯片、第二芯片、第三芯片和第四芯片,本申请可以实现体外肾小球毛细血管结构的模拟,同时可以实现分离的毛细血管簇和鲍氏腔,为当前存在的肾小球模型仿生程度较低的问题提供解决思路,基于本申请涉及的肾小球芯片,将中空纤维束以“∝”形的方式封装于芯片的鲍氏腔中,在纤维管的两侧分别接种足细胞和内皮细胞,从而体外模拟肾小球毛细血管结构,实现了分离的肾小球毛细血管簇和鲍氏腔,芯片上的过滤液出口,模拟了人体内的血液过滤行为,提高了肾小球模型的生理相似性。

    微流控芯片及其应用
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114713302A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210404604.7

    申请日:2022-04-18

    Abstract: 本发明涉及微流控芯片领域,尤其涉及微流控芯片及其应用。本发明提供了微流控芯片,包括:第一芯片和第二芯片;第一芯片包括第一上表面、第一下表面;第二芯片包括第二上表面、第二下表面;第一芯片设置有第一入口和第一出口;第二芯片设置有第二入口和第二出口;第一下表面设置有第一通道;第二上表面设置有第二通道;第一通道和第二通道分别设置有沟槽阵列;第一通道和第二通道相向贴合;第一通道和第二通道中间设置有多孔膜;第一芯片、多孔膜、第二芯片从上到下依次排列。本发明提供的微流控芯片基于流动聚焦‑膜分离技术实现,能够连续、高效、安全地清除细胞低温保护剂,同时可应用于清除细胞毒素或细胞外液中的磁纳米粒子。

    一种去除细胞低温保护剂的微装置

    公开(公告)号:CN106434304B

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201611114660.8

    申请日:2016-12-07

    Abstract: 本发明提供一种去除细胞低温保护剂的微装置,其包括:带有第一通道的上层芯片,所述第一通道位于上层芯片的下表面;带有第二通道的下层芯片,所述第二通道位于下层芯片的上表面;设置在所述上层芯片和下层芯片之间的多孔膜。首先,在所述第一通道中低、高渗盐溶液通过混合器和级联网络通道逐级形成变化浓度的稀释液,之后,通过稀释点与第二通道细胞悬浮液汇合,并逐级地进行稀释‑过滤,最终,实现连续、安全、和高效地去除低温保护剂的目的。采用这种微装置能够更有效地去除低温保护剂,减少细胞的机械损伤和渗透压损伤,提高清除率和细胞的存活率,该微装置还可用于清除细胞毒素或分离血浆。

    一种透皮肽修饰、含有Ce6和CpG的脂质体及应用

    公开(公告)号:CN116602920B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202310412277.4

    申请日:2023-04-18

    Abstract: 本发明适用于生物医药技术领域,提供了一种透皮肽修饰、含有Ce6和CpG的脂质体,包括以下原料:DPPC、胆固醇、DDAB、DSPE‑PEG‑TD1、Ce6、CpG。本发明还提供了一种透皮肽修饰、含有Ce6和CpG的脂质体的制备方法、及其作为药物载体在药物透皮输运上的应用。本发明选用DDAB使得脂质体表面带阳离子,更有利于透皮,Ce6经脂质体包封后可通过在病变位置直接透皮给药,在生物体的药物残留更少,更容易在肿瘤部位累积,选用CpG可以增强光动力治疗的免疫原性反应,选用透皮肽TD共轭的磷脂DSPE‑PEG‑TD1,打开细胞旁通路,完全促进药物通过皮肤,减少皮肤刺激和损伤。

    一种肝腺泡芯片
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117343840A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311300626.X

    申请日:2023-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种肝腺泡芯片,涉及器官芯片技术领域,包括:第一芯片、第二芯片和第三芯片,第一芯片、第二芯片和第三芯片由上至下依次叠置;第一芯片上设置有供养模块和供体模块;第二芯片上设置有用于分隔供养模块和供体模块的阵列通孔;第三芯片上设置有肝腺泡组织区,供养模块通过阵列通孔与肝腺泡组织区连通,供体模块与肝腺泡组织区连通。本发明提供的肝腺泡芯片,通过设置在第一芯片上的供体模块与设置在第三芯片上的肝腺泡组织区连通,同时通过设置在第一芯片上的供养模块与肝腺泡组织区连通,实现基于肝微循环的肝腺泡的仿生系统的建立,解决了肝类器官模型无法实现肝双血管供应系统而应用受限的问题,提高了体外肝腺泡模型的仿生程度。

    一种磁标记细胞载磁量分析的微流控芯片

    公开(公告)号:CN111154620A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN202010053102.5

    申请日:2020-01-17

    Abstract: 本发明提供了一种磁标记细胞载磁量分析的微流控芯片,通过外加磁场将所述磁分选区内的细胞悬浮液分别输送至不同的出口通道,实现了磁分选,结合设置在玻璃基板层上的电极对,当经过阻抗检测区时,磁标记细胞会改变阻抗检测区的阻抗,从而可以产生一个脉冲幅值,基于该脉冲幅值即可反应磁标记细胞的大小及数量。也就是说,该微流控芯片可连续高效的分选磁标记细胞,并分析评估磁标记细胞的载磁量和数量,分析分选后的高载磁细胞可以用于磁共振成像,并具有很好的成像效果。

    一种基于多级透析法清除细胞低温保护剂的微装置

    公开(公告)号:CN106479868A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201611114759.8

    申请日:2016-12-07

    CPC classification number: C12N5/00 C12N5/0641

    Abstract: 本发明提供一种基于多级透析法清除细胞低温保护剂的微装置,包括带有第一通道的上层芯片、带有第二通道的下层芯片和设置在上、下层芯片透析单元之间的多孔膜。第一通道包括细胞悬液通道和4个透析单元;第二通道包括透析液产生区、4个透析单元和透析液收集区;其中,第一和第二通道的透析单元以及多孔膜构成透析执行区。微装置运行时,第二通道的透析液产生区产生梯度浓度和变化流量的透析液,之后流入透析执行区,对所述第一通道透析单元中的细胞悬浮液进行透析。这种清除细胞低温保护剂的微装置能够更有效地去除细胞悬浮液中低温保护剂,减少细胞的机械损伤和渗透压损伤,提高细胞的存活率和回收率。

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