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公开(公告)号:CN108546645A
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201810478743.8
申请日:2018-05-18
Applicant: 清华大学深圳研究生院
Abstract: 本发明公开了一种激光扫略制备电热自循环微流控系统的方法及微流控系统,首先利用飞秒激光或纳秒激光对ITO玻璃基体进行切割,实现图案化,得到表面含有叉指状非对称结构的电热流泵电极的电极基底层,其次制备流道层和盖板层,所述流道层中分布有由流道串联的换液入口区、缓冲区以及生理模型区,最后将电极基底层、流道层和盖板层键合在一起,构成微流控系统,其中所述电热流泵电极位于所述换液入口区和缓冲区之间。本发明首次将激光刻蚀用于电热自循环微流控系统的制备,其电极制作过程简单方便,精度高,能够显著提高相同面积上电热流泵电极的排布数量,提高泵送效率。
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公开(公告)号:CN108504571B
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN201810313518.9
申请日:2018-04-10
Applicant: 清华大学深圳研究生院
Abstract: 本发明公开了一种肝小叶功能单元的构建装置及构建方法。该装置包括肝板基底层、肝实质细胞区、流体通道层,所述肝板基底层上加工有肝板图案化凹槽,所述流体通道层包括流体入口通道、内皮细胞定向生长区、流体出口通道。其对应的构建方法为将含有肝实质细胞的胶原铺设到肝板图案化凹槽内部,待胶原凝固后将肝板基底层和流体通道层键合,在内皮细胞定向生长区灌入内皮细胞悬液,内皮细胞增长一定数量后,使细胞培养基溶液在流体入口通道、内皮细胞定向生长区及流体出口通道单向流动。本发明在动态培养下实现了内皮层与肝实质细胞真实的层与层之间的位置关系,肝实质细胞在血管内皮层的保护下对于理化和生化刺激的反应更加趋于真实,当应用于药物筛选、病例研究和疗法检测时,可以得到更加准确的结果。
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公开(公告)号:CN107320779B
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201710481286.3
申请日:2017-06-22
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: A61L27/40 , A61L27/36 , A61L27/24 , A61L27/20 , A61L27/18 , A61L27/54 , A61L27/50 , A61L27/52 , B29C64/129 , B33Y10/00
Abstract: 一种体外三维组织模型的制备方法和装置,该方法包括以下步骤:(2)用含细胞、生长因子的细胞外基质材料、光固化水凝胶和光引发剂配制得到混有细胞的光固化复合溶液;(3)将配制好的光固化复合溶液加入成型托盘内;由控制电极阵列产生变化的可控电场,借助介电泳力操纵细胞,使细胞移动,并到达目标区域;(4)将一层组织图案数据导入数字微镜装置(DMD)芯片,产生该层组织图案的光掩模,使用面曝光技术固化光固化复合溶液;(5)结束一层组织的光固化之后,重复步骤(3)、(4),进行下一层组织的细胞操纵和光固化,层层累加,得到体外三维仿生组织模型。本发明可解决现有技术难以操纵细胞和打印速度慢等问题。
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公开(公告)号:CN108397373B
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201810155894.X
申请日:2018-02-23
Applicant: 清华大学深圳研究生院
Abstract: 本发明公开了一种无阀电磁微泵及其制作方法,该微泵包括泵体和电源系统,所述泵体包括由下至上依次叠层的泵腔层、薄膜层以及线圈层,所述线圈层包括电磁线圈,所述薄膜层包括带有磁铁的薄膜,所述电源系统对所述电磁线圈供电产生变化的磁场,利用变化磁场与所述磁铁之间的相互作用,使所述磁铁带动所述薄膜往复振动,从而驱动所述泵腔层内的流体泵送。该微泵体积小、结构简单,可集成于器官芯片上,可以解决现有器官芯片系统依赖外部设备、便携性差的问题。
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公开(公告)号:CN108504571A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810313518.9
申请日:2018-04-10
Applicant: 清华大学深圳研究生院
Abstract: 本发明公开了一种肝小叶功能单元的构建装置及构建方法。该装置包括肝板基底层、肝实质细胞区、流体通道层,所述肝板基底层上加工有肝板图案化凹槽,所述流体通道层包括流体入口通道、内皮细胞定向生长区、流体出口通道。其对应的构建方法为将含有肝实质细胞的胶原铺设到肝板图案化凹槽内部,待胶原凝固后将肝板基底层和流体通道层键合,在内皮细胞定向生长区灌入内皮细胞悬液,内皮细胞增长一定数量后,使细胞培养基溶液在流体入口通道、内皮细胞定向生长区及流体出口通道单向流动。本发明在动态培养下实现了内皮层与肝实质细胞真实的层与层之间的位置关系,肝实质细胞在血管内皮层的保护下对于理化和生化刺激的反应更加趋于真实,当应用于药物筛选、病例研究和疗法检测时,可以得到更加准确的结果。
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公开(公告)号:CN108397373A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810155894.X
申请日:2018-02-23
Applicant: 清华大学深圳研究生院
Abstract: 本发明公开了一种无阀电磁微泵及其制作方法,该微泵包括泵体和电源系统,所述泵体包括由下至上依次叠层的泵腔层、薄膜层以及线圈层,所述线圈层包括电磁线圈,所述薄膜层包括带有磁铁的薄膜,所述电源系统对所述电磁线圈供电产生变化的磁场,利用变化磁场与所述磁铁之间的相互作用,使所述磁铁带动所述薄膜往复振动,从而驱动所述泵腔层内的流体泵送。该微泵体积小、结构简单,可集成于器官芯片上,可以解决现有器官芯片系统依赖外部设备、便携性差的问题。
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公开(公告)号:CN107320779A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710481286.3
申请日:2017-06-22
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: A61L27/40 , A61L27/36 , A61L27/24 , A61L27/20 , A61L27/18 , A61L27/54 , A61L27/50 , A61L27/52 , B29C64/129 , B33Y10/00
Abstract: 一种体外三维组织模型的制备方法和装置,该方法包括以下步骤:(2)用含细胞、生长因子的细胞外基质材料、光固化水凝胶和光引发剂配制得到混有细胞的光固化复合溶液;(3)将配制好的光固化复合溶液加入成型托盘内;由控制电极阵列产生变化的可控电场,借助介电泳力操纵细胞,使细胞移动,并到达目标区域;(4)将一层组织图案数据导入数字微镜装置(DMD)芯片,产生该层组织图案的光掩模,使用面曝光技术固化光固化复合溶液;(5)结束一层组织的光固化之后,重复步骤(3)、(4),进行下一层组织的细胞操纵和光固化,层层累加,得到体外三维仿生组织模型。本发明可解决现有技术难以操纵细胞和打印速度慢等问题。
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