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公开(公告)号:CN109576154B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN201811547441.8
申请日:2018-12-18
申请人: 大连理工大学 , 大吉鸟健康智业医学大数据(大连)股份有限公司
发明人: 孙长凯 , 欧阳琦镇 , 孙品 , 张宇晗 , 姜迪 , 关水 , 刘海龙 , 朱慧超 , 张建伟 , 张航与 , 张驰 , 余隽 , 黄正兴 , 刘蓉 , 刘惠 , 齐莉萍 , 田杨军 , 史凯元 , 陈仅则
摘要: 一种多细胞多微环境多微生态因子高通量精准对比分析与设计用微纳流控阵列芯片反应器,采用嵌入式结构,两层PDMS板通过十字管道键合。PDMS A板通过输入口与微纳流控管道构成“两输入,四输出”、“三输入,四输出”结构,将3种不同因子与缓冲溶液混合成64种含因子1、因子2与因子3的混合溶液。每一个含三种因子的溶液输出口与3个细胞悬浮液输入口连通。每种细胞由PDMS B板的输入口输入,通过两层板连通口流进对应细胞培养室,同一微环境下:对不同列细胞培养室实现3种不同细胞的平行培养;对同一列细胞培养室实现三个同种细胞平行培养。本发明用于监控在多微环境、多微生态因子影响与控制因子动态浓度刺激下多细胞状态与命运的实验研究与检测分析。
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公开(公告)号:CN109576155A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811547447.5
申请日:2018-12-18
申请人: 大连理工大学 , 大吉鸟健康智业医学大数据(大连)股份有限公司
发明人: 孙长凯 , 张宇晗 , 孙品 , 欧阳琦镇 , 姜迪 , 关水 , 刘海龙 , 谢嵘 , 韩利平 , 朱慧超 , 张建伟 , 张航与 , 张驰 , 余隽 , 黄正兴 , 刘蓉 , 刘惠 , 齐莉萍 , 田杨军
摘要: 本发明提供了一种通用神经系统芯片,该芯片系统主要由六个独立的神经血管单元组成,每个神经血管单元包括上层血脑屏障腔室、下层神经腔室、多孔膜、上层进样口、上层出样口、下层进样口和下层出样口。血脑屏障腔室上液面可集成TEER微电极阵列及光/声信号输入、输出器件,液间或底面可集成分子氧/葡萄糖/pH等微纳监控器件;上层芯片腔室底面可集成过氧化氢传感器微电极阵列等;下层芯片神经腔室液面、液间可集成TEER微电极阵列、分子氧/葡萄糖/pH等微纳监控器件,底面可集成过氧化氢传感器微电极阵列、电位传感器微电极阵列等。六个神经血管单元通过矩形漏斗微槽和环形漏斗微槽进行连接。本发明具备多细胞共培养能力,并通过多孔膜和微槽的设计可实现多细胞间的信息交流,模拟人体全身神经系统;通过不同的微纳器件集成可广泛实现相关研究与应用的信息采集与监控。
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公开(公告)号:CN110669670B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN201911110425.7
申请日:2019-11-14
申请人: 大连理工大学 , 大吉鸟健康智业医学大数据(大连)股份有限公司
IPC分类号: C12M3/00
摘要: 一种人体微生态系统芯片,属于医药研究及人体相关监控应用领域,使用“PDMS A板‑多孔膜‑PDMS B板”的三明治结构实现下层PDMS A板构建肠‑肝‑心脏/脑‑女性生殖道系统集成“器官芯片”模拟真实人体血液循环;上层PDMS B板中培养人体微生物;多孔膜从含人体微生物的培养基中过滤出人体微生物代谢物,由PDMS B板进入PDMS A板中。在PDMS A板中各细胞培养腔室之间的微流设有微阀,通过控制微阀调节培养基流动。本发明可用于精准、精简、高效研究、评测与管控人体微生物代谢物和该个体多“器官”之间的相互作用;通过在培养腔内培养对应人体细胞及控制培养基的流动,实现对真实人体存在的脑脊液循环及直接神经连接的仿生,为医药研究及人体相关监控应用奠定研究基础。
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公开(公告)号:CN109298050A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201810711758.4
申请日:2018-06-25
申请人: 大连理工大学 , 大吉鸟健康智业医学大数据(大连)股份有限公司
IPC分类号: G01N27/327 , G01N21/63
CPC分类号: G01N27/3271 , G01N21/63
摘要: 一种基于激光诱导性石墨烯-贵金属纳米复合物的过氧化氢无酶传感器的制备方法,属于电化学传感器及新型纳米功能材料技术领域。步骤为:首先,采用高强度激光束在聚酰亚胺薄膜表面进行雕刻或烧灼后,去除聚酰亚胺薄膜剩余的材料,得到图案化的激光诱导性石墨烯;其次,将激光诱导性石墨烯移入真空磁控溅射装置进行贵金属的溅射,得到激光诱导性石墨烯-贵金属纳米复合物;最后,以激光诱导性石墨烯-贵金属纳米复合物为工作电极,与辅助电极、参比电极共同组建过氧化氢电化学传感器。本发明所涉及传感器可实现对含有微量过氧化氢的水溶液进行过氧化氢的快速灵敏检测;材料成本低廉,制造工艺简单,具有十分广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN109576155B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN201811547447.5
申请日:2018-12-18
申请人: 大连理工大学 , 大吉鸟健康智业医学大数据(大连)股份有限公司
发明人: 孙长凯 , 张宇晗 , 孙品 , 欧阳琦镇 , 姜迪 , 关水 , 刘海龙 , 谢嵘 , 韩利平 , 朱慧超 , 张建伟 , 张航与 , 张驰 , 余隽 , 黄正兴 , 刘蓉 , 刘惠 , 齐莉萍 , 田杨军
摘要: 本发明提供了一种通用神经系统芯片,该芯片系统主要由六个独立的神经血管单元组成,每个神经血管单元包括上层血脑屏障腔室、下层神经腔室、多孔膜、上层进样口、上层出样口、下层进样口和下层出样口。本发明具备多细胞共培养能力,并通过多孔膜和微槽的设计可实现多细胞间的信息交流,模拟人体全身神经系统;通过不同的微纳器件集成可广泛实现相关研究与应用的信息采集与监控。
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公开(公告)号:CN110669670A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201911110425.7
申请日:2019-11-14
申请人: 大连理工大学 , 大吉鸟健康智业医学大数据(大连)股份有限公司
IPC分类号: C12M3/00
摘要: 一种人体微生态系统芯片,属于医药研究及人体相关监控应用领域,使用“PDMS A板-多孔膜-PDMS B板”的三明治结构实现下层PDMS A板构建肠-肝-心脏/脑-女性生殖道系统集成“器官芯片”模拟真实人体血液循环;上层PDMS B板中培养人体微生物;多孔膜从含人体微生物的培养基中过滤出人体微生物代谢物,由PDMS B板进入PDMS A板中。在PDMS A板中各细胞培养腔室之间的微流设有微阀,通过控制微阀调节培养基流动。本发明可用于精准、精简、高效研究、评测与管控人体微生物代谢物和该个体多“器官”之间的相互作用;通过在培养腔内培养对应人体细胞及控制培养基的流动,实现对真实人体存在的脑脊液循环及直接神经连接的仿生,为医药研究及人体相关监控应用奠定研究基础。
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公开(公告)号:CN110628623A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910852919.6
申请日:2019-09-10
申请人: 大连理工大学 , 大吉鸟健康智业医学大数据(大连)股份有限公司
摘要: 本发明提出了视觉认知芯片,可以观察监测黑白弱暗与彩色明亮图像,研究人的视觉认知,该芯片系统主要由五个独立的神经血管单元组成,每个神经血管单元包括上层芯片、下层芯片和中间多孔膜。下层芯片腔室底面集成电位传感器微电极阵列,用以监测有关视觉系统神经元产生的动作电位及神经元群产生的场电位,进而提取神经元网络电位传递的信息。四个矩形单元通过矩形漏斗微槽进行连接,也通过环形单元与其他芯片集成。本发明具备多细胞共培养能力,并通过多孔膜和微槽实现多细胞间的信息交流,模拟人视觉形成过程,用于研究视觉认知功能,并用以检测血视网膜/脑/神经屏障的完整性;通过不同的微纳器件集成可广泛实现相关研究与应用的信息采集与监控。
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公开(公告)号:CN109576154A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811547441.8
申请日:2018-12-18
申请人: 大连理工大学 , 大吉鸟健康智业医学大数据(大连)股份有限公司
发明人: 孙长凯 , 欧阳琦镇 , 孙品 , 张宇晗 , 姜迪 , 关水 , 刘海龙 , 朱慧超 , 张建伟 , 张航与 , 张驰 , 余隽 , 黄正兴 , 刘蓉 , 刘惠 , 齐莉萍 , 田杨军 , 史凯元 , 陈仅则
摘要: 一种多细胞多微环境多微生态因子高通量精准对比分析与设计用微纳流控阵列芯片反应器,采用嵌入式结构,两层PDMS板通过十字管道键合。PDMS A板通过输入口与微纳流控管道构成“两输入,四输出”、“三输入,四输出”结构,将3种不同因子与缓冲溶液混合成64种含因子1、因子2与因子3的混合溶液。每一个含三种因子的溶液输出口与3个细胞悬浮液输入口连通。每种细胞由PDMS B板的输入口输入,通过两层板连通口流进对应细胞培养室,同一微环境下:对不同列细胞培养室实现3种不同细胞的平行培养;对同一列细胞培养室实现三个同种细胞平行培养。本发明用于监控在多微环境、多微生态因子影响与控制因子动态浓度刺激下多细胞状态与命运的实验研究与检测分析。
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公开(公告)号:CN116921681A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310906657.3
申请日:2023-07-21
申请人: 大连理工大学
摘要: 一种激光辅助制备纳米‑石墨烯复合材料修饰电极的方法,其属于催化剂制备及电极修饰领域。首先对高纯烧蚀靶材进行预处理,随后将靶材放入烧蚀液中,烧蚀得到含纳米颗粒的溶液。将经过预处理的聚酰亚胺纤维纸固定于激光器下,调节激光器功率与扫描速度,收集产物并研磨至粉末状。将纳米颗粒的溶液滴加至LIG粉末中研磨,再加入碳浆与溶剂研磨后,滴加至工作电极上,干燥后得到修饰电极。该方法操作简单且快速,所制备的纳米颗粒尺寸较小,产量较大,表面无任何副产物的附着,具有高活性位点;经过激光直写制备的LIG,具有良好的导电性,疏松多孔的结构提供了更多的吸附位点。以上两点表明在电化学催化等方面具有很大的优势与潜力。
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公开(公告)号:CN114279600A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111628432.3
申请日:2021-12-28
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: G01L1/14
摘要: 本发明属于压力传感器领域,涉及基于激光诱导石墨烯的复合材料介电层的柔性压力传感器。本发明引入空气构成复合介电层,器件性能大大优于单一固体/液体介电层所制备的传感器。且传感器有介电层和电极本身两部分可形变结构,多角度提升传感器灵敏度及工作范围。同领域内,同一制备成本前提下,该传感器灵敏度十分卓越;同一灵敏度前提下,该传感器制备成本远低于其它传感器。不论是单一器件压力测量还是多单元电子皮肤触觉传感的应用性和潜力都极大。
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