一种利用紫外固化光胶制作微流控芯片的方法

    公开(公告)号:CN102921480A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210415455.0

    申请日:2012-10-26

    IPC分类号: B01L3/00

    摘要: 本发明涉及一种利用紫外固化光胶制作微流控芯片的方法,属于微流控芯片技术领域。具体步骤为:围堰放置于溅射金属涂层的基片上;向围堰内注入紫外固化光胶;然后分别将空白的菲林掩膜、印有微流控芯片通道形状的菲林掩膜、印有注液孔的菲林掩膜覆盖于围堰上,再通过光刻机紫外固化,形成基底层、中间层和盖片层;将三层对准后通过光刻机紫外光照键合,即形成所需要的微流控芯片。本方法摒弃了传统制作模板的工艺,并且具有高效、快速、操作简单、可制作空间多层多维微结构的特性。具体而言是适合微量下各种长度DNA片段的扩增及分离分析、氨基酸与蛋白质的分离分析、有机无机小分子及金属离子的分离分析等通用的微流控芯片制作方法。

    一种二苯乙烯类衍生物及其制备方法

    公开(公告)号:CN106008487B

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201511032690.X

    申请日:2015-12-31

    摘要: 本发明提供了一种新型二苯乙烯类衍生物,所述新型二苯乙烯类衍生物为具有下述通式Ⅰ或通式Ⅱ的化合物,或所述新型二苯乙烯类衍生物为具有所述通式Ⅰ或所述通式Ⅱ的化合物与无机酸或有机酸形成的可接受的盐;其中,所述通式Ⅰ或所述通式Ⅱ中,X代表的原子为氢原子或卤原子;R代表的取代基为C1‑C6烷基、1‑6元杂烷基、C2‑C4烯基、C2‑C4炔基、C3‑C6环烷基、取代C3‑C6环烷基、3‑6元杂环烷基、取代3‑6元杂环烷基、5‑18元芳基、取代5‑18元芳基、5‑18元杂芳基、取代5‑18元杂芳基;所述新型二苯乙烯类衍生物具有神经发生活性和低神经细胞毒性。

    龙血竭在制药中的用途
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103432359A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310379602.8

    申请日:2013-08-27

    IPC分类号: A61K36/896 A61P25/24

    摘要: 本发明涉及龙血竭在制药中的新用途,属于中药领域。所述用途为龙血竭在制备促进神经干细胞增殖、分化和促进成体海马神经细胞分化的药物中的用途;以及龙血竭在制备预防或治疗抑郁症的药物中的用途。为了实现所述用途,龙血竭可经胃肠道或不经胃肠道途径施用,采用口服、皮下、肌肉内、静脉内、透皮、鼻内或直肠内给药。龙血竭与医学上可接受的药用辅料制成药物组合物,可制成各种类型的片剂、胶囊剂、滴丸、软胶囊、口服溶液、丸剂、散剂、颗粒剂、锭剂、煎膏剂、糖浆剂、流浸膏剂与浸膏剂、注射剂以及临床上适宜的其它剂型,制剂中含有必要的附加剂,附加剂为填充剂、润湿剂、粘合剂、崩解剂、润滑剂或pH调节剂。

    一种利用紫外固化光胶制作微流控芯片的方法

    公开(公告)号:CN102921480B

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201210415455.0

    申请日:2012-10-26

    IPC分类号: B01L3/00

    摘要: 本发明涉及一种利用紫外固化光胶制作微流控芯片的方法,属于微流控芯片技术领域。具体步骤为:围堰放置于溅射金属涂层的基片上;向围堰内注入紫外固化光胶;然后分别将空白的菲林掩膜、印有微流控芯片通道形状的菲林掩膜、印有注液孔的菲林掩膜覆盖于围堰上,再通过光刻机紫外固化,形成基底层、中间层和盖片层;将三层对准后通过光刻机紫外光照键合,即形成所需要的微流控芯片。本方法摒弃了传统制作模板的工艺,并且具有高效、快速、操作简单、可制作空间多层多维微结构的特性。具体而言是适合微量下各种长度DNA片段的扩增及分离分析、氨基酸与蛋白质的分离分析、有机无机小分子及金属离子的分离分析等通用的微流控芯片制作方法。

    荧光检测系统及检测方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103940793A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410123207.8

    申请日:2014-03-28

    IPC分类号: G01N21/64

    摘要: 本发明属于物质检测技术领域,具体涉及一种荧光检测系统及其使用方法。荧光检测系统,其技术方案是,激发光源(1)发射出散射光线将依次经光学透镜(2)、光栏(3)以窄光束的形式照射到样品池(4)上,数字颜色传感器A(5)布置在与窄光束垂直的方位,用于接收被样品散射的光线;数字颜色传感器B(6)布置在与窄光束平行的方位,用于接收穿透样品的光线;单片机(7)用于切换数字颜色传感器A(5)、数字颜色传感器B(6)的颜色通道,并根据数字颜色传感器A(5)、数字颜色传感器B(6)输送的信号进行计算样品的相对荧光值;显示屏(8)用于显示单片机(7)计算出的相对荧光值;本发明可实现对荧光样品的定量检测。