一种器官灌注控制方法、系统以及装置

    公开(公告)号:CN116235846B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202310171998.0

    申请日:2023-02-27

    IPC分类号: A01N1/02

    摘要: 本发明公开了一种器官灌注控制方法,属于医疗领域,通过搭建器官灌注控制系统、离心泵产生搏动流、动脉搏动式灌注、静脉稳定压力灌注等步骤,提供了一种类人体生理参数的环境,对于离体肝脏的保存和修复有益,并且本发明器官灌注控制方法中采用一个离心泵,节约成本,体积更小,耗材成本低,经济效益高;动脉搏动式灌注,降低溶血风险。本发明还涉及一种实施上述器官灌注控制方法的系统以及装置。

    微滴读数仪
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110793904A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201911073049.9

    申请日:2019-11-05

    IPC分类号: G01N15/10

    摘要: 本发明公开了一种微滴读数仪,包括:储液组件、液体输送系统、上样组件以及光学检测组件;所述储液组件用于提供检测油和收集废油,所述上样组件用于吸取放入所述微滴读数仪内的待测样品微滴,并通过所述液体输送系统输送使所述待测样品微滴依次排列通过所述光学检测组件的检测位置,以对待测样品微滴进行荧光检测。本发明通过三维移动机械臂能实现进样针的三维运动,以进行上样;通过设置缓冲连接块能克服因各储样孔存在深度误差而造成吸样不充分的缺陷,进样针能深入到各储样孔的底部保证样品完全吸收;通过优化的液路结构,可有限降低系统的控制难度,同时提高系统的鲁棒性;本发明的微滴读数仪优化了结构,整台仪器结构布局清晰,拆装方便。

    胚胎时差成像培养模块
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110093273A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910511314.0

    申请日:2019-06-13

    IPC分类号: C12M3/00 C12M1/22

    摘要: 本发明公开了一种胚胎时差成像培养模块,包括:培养室本体和设置于培养室本体内的培养皿;培养皿内包括至少两个培养池,培养池包括上部池体和下部池体,上部池体的内壁和下部池体的内壁相连,且上部池体的内壁的倾角小于下部池体的内壁的倾角。本发明通过设置两个以上培养池,用户可以根据培养胚胎的数量合理分配,以避免不必要的培养液浪费;培养池上部内壁相对下部内壁呈明显角度,有明显的边界特征,用户移液操作过程中更容易辨识和预测液面位置;胚胎微孔包括上孔和底孔,便于用户快速定位至微孔区和胚胎导入,同时能避免胚胎意外脱离出孔造成混淆现象,更加安全可靠;培养池上部内壁呈角设计,降低了凹月面对光学成像的影响。

    一种采用微流控技术筛选生物微球的方法以及装置

    公开(公告)号:CN117920373A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410334809.1

    申请日:2024-03-22

    IPC分类号: B01L3/00

    摘要: 本发明公开了一种采用微流控技术筛选生物微球的方法以及装置,属于细胞筛选领域,通过微流控芯片中交汇结构,样品流经所述高压筛分区时,样品在分离液的液力作用下,样品产生挤压形变,同时由于高压高速的分离液流汇入下游,下游流速增加,与上游形成速度差,样品前端速度高于后端,样品受到拉伸力作用,当分离液的流速和压力到达阈值时,结构较为松散,细胞间连结力较弱的不健康生物微球将被分割成多段,而健康的微球保持稳定的形状,健康的微球因体积较大,后续可以根据体积大小通过微流控结构被筛选出来,整个筛选过程对样品的损伤较小,样品可以继续培养,能够准确筛选生物微球。

    一种用于器官体外培养和再生的机械灌注系统

    公开(公告)号:CN116195577B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202310170168.6

    申请日:2023-02-27

    IPC分类号: A01N1/02

    摘要: 本发明公开了一种用于器官体外培养和再生的机械灌注系统,属于医疗器械领域,器官垫用于承载器官,模拟气囊起伏顶起器官垫上的器官模拟肺和横隔膜在体内对器官的影响,摄像头监测仓体内器官的外形和颜色的变化并与控制系统通信连接,氧合结构控制灌注液的温度、血氧水平以及酸碱程度;透析结构清除器官代谢产生的废物,维持系统中的渗透压;流动控制结构控制储血器内的灌注液分别进入器官的动脉路、静脉路和透析结构的透析路,以及控制腹水进入储血器;血气分析结构安装于管路上监测器官的代谢以及功能状态并与控制系统通信连接,控制结构与器官仓、氧合结构、透析结构、流动控制结构以及血气分析结构通信连接以显示灌注系统的工作并根据预设数据自动调节灌注系统的工作。

    一种基于流式荧光的数字核酸检测微流控芯片

    公开(公告)号:CN116925907A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202311089967.7

    申请日:2023-08-28

    IPC分类号: C12M1/34 C12M1/00

    摘要: 本发明公开了基于流式荧光的数字核酸检测微流控芯片,属于医疗器械领域,依次设有相互连通的数字化区域、扩增区域以及检测区域,数字化区域设有多个进液口、微滴生成结构以及混合流道,微滴生成结构包括多个进液流道,每一进液流道与一进液口连通,多个进液流道交汇于一点使多个进液流道内的液体碰撞产生微滴,微滴生成结构通过混合流道与扩增流道连通,扩增流道与检测区域连通,微滴生成结构产生的微滴进入混合流道进行混匀,混匀后的微滴在扩增流道中流动扩增,扩增后的微滴进入检测区域进行检测,本申请在一个芯片上实现样本数字化、数字化样本扩增和扩增后的数字化样本的检测,全封闭、无污染,整体流程连续进行,时间短。

    一种PCR微流控芯片及其应用

    公开(公告)号:CN113117770B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202110407419.9

    申请日:2021-04-15

    摘要: 本发明涉及一种PCR微流控芯片及其应用,属于生物检测技术领域。本发明提供了一种PCR微流控芯片,包括主片、进油腔储液池、进样腔储液池、共边储液池和PCR管,主片上设有微滴生成模块、扩增模块和检测模块,其中,微滴生成模块用于接收连续相和分离相,将接收到的连续相和分离相混合成微滴,和,将微滴注入扩增模块,扩增模块用于接收驱动油,将接收到的驱动油注入PCR管,接收微滴生成模块形成的微滴,将接收到的微滴注入PCR管,将PCR管中的微滴和驱动油注入检测模块,接收剪切油,和,将接收到的剪切油注入检测模块,检测模块用于接收在扩增模块完成扩增的微滴、驱动油和剪切油,在驱动油和剪切油的下流作用下,微滴有序排列。