一种用于原位合成基因芯片的机械装置及系统设备

    公开(公告)号:CN101205518B

    公开(公告)日:2011-05-25

    申请号:CN200710036062.8

    申请日:2007-11-07

    申请人: 汤建新 何农跃

    IPC分类号: C12Q1/68 C12M1/34 G01N33/50

    摘要: 本发明公开了一种用于原位合成基因芯片的机械装置及系统设备,机械装置主要由压印平台、二维平面定位装置和机械手构成;压印平台由底座、模板支架和矩阵模板槽组成,模板托架设在底座中央,矩阵模板槽嵌入固定在模板托架上;二维平面定位装置与矩阵模板槽对应设置在压印平台的底座上,二维平面定位装置的定位头上设有机械手;矩阵模板槽为若干单个作为反应池的模板槽构和若干单个作为样品处理池构成的矩阵结构;单个模板槽配套设有模板。系统设备由所述机械装置与控制系统组成。用该设备可以实现自动化、规模化原位合成生产廉价、可靠、质量高的基因芯片。

    一种用于原位合成基因芯片的机械装置及系统设备

    公开(公告)号:CN101205518A

    公开(公告)日:2008-06-25

    申请号:CN200710036062.8

    申请日:2007-11-07

    申请人: 汤建新 何农跃

    IPC分类号: C12M1/34 C12Q1/68

    摘要: 本发明公开了一种用于原位合成基因芯片的机械装置及系统设备,机械装置主要由压印平台、二维平面定位装置和机械手构成;压印平台由底座、模板支架和矩阵模板槽组成,模板托架设在底座中央,矩阵模板槽嵌入固定在模板托架上;二维平面定位装置与矩阵模板槽对应设置在压印平台的底座上,二维平面定位装置的定位头上设有机械手;矩阵模板槽为若干单个作为反应池的模板槽构和若干单个作为样品处理池构成的矩阵结构;单个模板槽配套设有模板。系统设备由所述机械装置与控制系统组成。用该设备可以实现自动化、规模化原位合成生产廉价、可靠、质量高的基因芯片。

    活版化合物微阵列及其制备方法

    公开(公告)号:CN1438327A

    公开(公告)日:2003-08-27

    申请号:CN03113006.2

    申请日:2003-03-20

    申请人: 何农跃 杨春

    IPC分类号: C12Q1/68 G01N33/50 G01N33/15

    摘要: 本发明涉及一种生物大分子微阵列,同时还涉及其制备方法,属于生物化学分析技术领域。该微阵列包括基板和基片,基板上按照预定排布规律,固定有至少两种表面性状有别的微小块体材料,构成可以所述预定规律附着反应试剂的组合阵列压印母版;基片表面制有功能化修饰层,并通过化学偶联附着有至少一层按对应所述预定规律排布的反应试剂组合阵列压印层。制备时,将表面性状有别的微小块体材料按预定规律固定在母板基板上,构成压刷母板,再压印到基片上,进行化学偶联,得到化合物微阵列。本发明完全免除了昂贵而烦琐的掩模制作过程,操作简单,易实现自动控制,保障了极高的偶联效率,提高了效率和准确性,对传统药物的现代化具有重要的价值。

    基于连接子聚合酶链式反应和磁性纳米粒子的单核苷酸多态性检测方法

    公开(公告)号:CN101307357A

    公开(公告)日:2008-11-19

    申请号:CN200710034917.3

    申请日:2007-05-14

    申请人: 何农跃 李松

    IPC分类号: C12Q1/68

    摘要: 本发明公开了一种基于连接子聚合酶链式反应(Linker-PCR)和磁性纳米粒子的单核苷酸多态性检测(SNP)方法,其特征在于利用连接子聚合酶链式反应(Linker-PCR)对样本进行全基因组扩增,将生物素标记的扩增靶序列固定到亲合素标记的磁性纳米颗粒上,通过与等位基因特异探针杂交的方法,实现对样品的分型。该方法利用Linker-PCR实现了多位点的同时检测、分型。利用了磁性纳米颗粒作为杂交载体,可避免对靶序列纯化、浓缩而导致成本高、费时、费力的缺陷。因此,本发明具有多位点、低成本、快速、简便的优点。

    一种有机高分子聚合物组合式芯片

    公开(公告)号:CN2636239Y

    公开(公告)日:2004-08-25

    申请号:CN02257812.9

    申请日:2002-10-17

    申请人: 何农跃 汤建新

    IPC分类号: G01N33/50 G01N33/68

    摘要: 本实用新型一种有机高分子聚合物组合式芯片涉及的是一种以有机高分子材料为载体,并将载体用水解、还原、等离子体或其他化学方法修饰后合成有生物大分子的有机高分子聚合物膜片或颗粒进行组合,构建而成生化分析器件。其结构包括基片、高分子载体、功能性基团和大分子化合物:即先将有机高分子聚合物表面进行功能化处理使带有功能基团,然后应用组合化学原理在大面积载体表面合成同种大分子,但不同载体上合成的大分子不同,再将合成有不同大分子的载体分割成小块,将来自于不同载体的小块进行拼接组装在基片上,构成组合式大分子芯片。载体材料包括:尼龙、涤纶、聚丙烯、聚酯等高分子膜、片基或微型颗粒。

    活版化合物微阵列
    6.
    实用新型

    公开(公告)号:CN2603391Y

    公开(公告)日:2004-02-11

    申请号:CN03220489.2

    申请日:2003-03-20

    申请人: 何农跃 汤建新

    摘要: 本实用新型涉及一种生物大分子微阵列,同时还涉及其制备方法,属于生物化学分析技术领域。该微阵列包括基板和基片,基板上按照预定排布规律,固定有至少两种表面性状有别的微小块体材料,构成可以所述预定规律附着反应试剂的组合阵列压印母版;基片表面制有功能化修饰层,并通过化学偶联附着有至少一层按对应所述预定规律排布的反应试剂组合阵列压印层。本实用新型完全免除了昂贵而烦琐的掩模制作过程,操作简单,易实现自动控制,保障了极高的偶联效率,提高了效率和准确性,对传统医药物现代化具有重要的价值。

    一种激光全息防伪镀铝纸

    公开(公告)号:CN2622237Y

    公开(公告)日:2004-06-30

    申请号:CN03219103.0

    申请日:2003-01-02

    申请人: 汤建新 何农跃

    发明人: 汤建新 何农跃

    IPC分类号: D21H27/18 G03H1/04 B32B29/00

    摘要: 本实用新型一种激光全息防伪镀铝纸涉及的是一种用于包装防伪尤其适用于具有丰厚回报的烟、酒、药品等的包装防伪制品。其结构包括基层、记忆层、全息图案层,是以镀铝纸及其它纸质基材为基层,在基材上涂布一层具有激光全息图文承印功能的涂料层作记忆层,或者按常规印刷工艺进行印刷后,再涂布一层具有激光全息图文承印功能的涂料层作为记忆层,经压光处理后得到一层光亮平整的镜面,然后直接进行全息模压,利用光的衍射效应来再现设计图案和色彩,在基材上复制出透明全息图案层。

    一种中环式毽羽球
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104436594A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410730817.4

    申请日:2014-12-05

    申请人: 汤建新

    发明人: 汤建新

    IPC分类号: A63B67/18 F21V33/00

    摘要: 本发明属于球类技术领域,具体涉及一种全新的球类:中环式毽羽球。它包括一球头,在所述球头的外缘设置有一环状的系环,尾羽绕过系环向球头的同一方向分布;所述尾羽的材质为人工软性材料。本发明的中环式毽羽球主要采用球头+人工软性材料的尾羽的形式制造,尾羽耐打击、抗冲击,解决了现有羽毛球的羽毛不耐打击、不耐冲击的缺点,大幅度提高球的使用时间,降低了使用成本,有利于在全民健身运动中的推广与普及。

    一种端联式毽羽球
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104353231A

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201410730486.4

    申请日:2014-12-05

    申请人: 汤建新

    发明人: 汤建新

    IPC分类号: A63B67/18 F21V33/00

    摘要: 本发明属于球类技术领域,具体涉及一种全新的球类:端联式毽羽球。它包括一球头,尾羽与球头连接成一整体;所述尾羽的材质为人工软性材料。本发明是端联式毽羽球主要采用球头+人工软性材料的尾羽形式制造,软性毽毛耐打击、抗冲击,解决了现有羽毛球的羽毛不耐打击、不耐冲击的缺点,大幅度提高球的使用时间,降低了使用成本,有利于在全民健身运动中的推广与普及。

    一种中高密度生物芯片原位合成仪

    公开(公告)号:CN101280270B

    公开(公告)日:2012-02-08

    申请号:CN200810031129.3

    申请日:2008-04-23

    IPC分类号: C12M1/36 C12Q1/68

    摘要: 一种中高密度生物芯片原位合成仪,属于生物芯片制备技术领域,利用该设备可以实现自动化、规模化原位合成生产廉价、可靠、质量高的基因芯片和多肽芯片。仪器设备整体上由生物芯片合成平台和三维直角机器人系统两部分组成,生物芯片合成平台嵌入固定在三维直角机器人系统的底部。其中三维直角机器人系统由直线电机伺服系统和机械操作手构成,而直线电机伺服系统具体由直线电机X-Y平台、伺服驱动器、PC机、伺服运动控制卡构成。机械操作手安装固定于直线电机X-Y平台的定位头上,由小型精密气动滑台和真空吸盘组合而成,实现抓取玻片和压印的功能。生物芯片合成平台主要由底座以及其上设计加工的四个构造相同的微流体自驱动装置和多功能喷淋池以及自动加液装置构成。微流体自驱动装置通过加液管与自动加液装置相连。