一种龈沟液采集刷及其制备方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118512213A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410740457.X

    申请日:2024-06-08

    IPC分类号: A61B10/00

    摘要: 本发明属于一种龈沟液采集用具,针对目前使用最广泛的纸条吸收法采集龈沟液时,存在生物分子回收效率低的技术问题,提供一种龈沟液采集刷及其制备方法,龈沟液采集刷包括手持部和采集部。采集部包括材质为软毛纤维的多根刷毛,采集部连接在手持部上,采集部的宽度和厚度从一端至另一端均逐渐减小,且采集部的小端远离手持部;其中,所述宽度和厚度均为垂直于采集部延伸方向的长度,且宽度大于厚度。制备龈沟液采集刷时,借助制备模具,依据特定的步骤,完成本发明采集刷的制备。采集刷具有操作简便、成本低、采集迅速、单位点采集、生物分子回收率高等优点,可作为采集龈沟液,椅旁检测牙周炎的重要检测手段。

    多层PEG-DMA水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN103707587B

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201310722478.0

    申请日:2013-12-24

    摘要: 本发明公开了一种多层PEG-DMA水凝胶的制备方法,包括以下步骤:1)取PEG-DMA,加入去离子水中搅拌均匀,制备第一层PEG-DMA溶液;2)在步骤1)制得的第一层PEG-DMA溶液中加入引发剂,避光搅拌均匀,然后注入模具中,进行紫外光照交联,制得第一层PEG-DMA水凝胶;3)取PEG-DMA,加入去离子水中搅拌均匀,制备第二层PEG-DMA溶液;4)在步骤3)制得的第二层PEG-DMA溶液中加入引发剂,避光搅拌均匀,然后注入装有第一层PEG-DMA水凝胶的模具中,进行紫外光照交联,制得双层PEG-DMA水凝胶;5)重复步骤3)、步骤4),制得所述的多层PEG-DMA水凝胶。本发明所述的制备方法能够构建出稳定、各向异性的多层PEG-DMA水凝胶结构。

    多层PEG-DMA水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN103707587A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201310722478.0

    申请日:2013-12-24

    摘要: 本发明公开了一种多层PEG-DMA水凝胶的制备方法,包括以下步骤:1)取PEG-DMA,加入去离子水中搅拌均匀,制备第一层PEG-DMA溶液;2)在步骤1)制得的第一层PEG-DMA溶液中加入引发剂,避光搅拌均匀,然后注入模具中,进行紫外光照交联,制得第一层PEG-DMA水凝胶;3)取PEG-DMA,加入去离子水中搅拌均匀,制备第二层PEG-DMA溶液;4)在步骤3)制得的第二层PEG-DMA溶液中加入引发剂,避光搅拌均匀,然后注入装有第一层PEG-DMA水凝胶的模具中,进行紫外光照交联,制得双层PEG-DMA水凝胶;5)重复步骤3)、步骤4),制得所述的多层PEG-DMA水凝胶。本发明所述的制备方法能够构建出稳定、各向异性的多层PEG-DMA水凝胶结构。

    一种降低DHA油脂茴香胺值的方法

    公开(公告)号:CN105733818A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610121014.8

    申请日:2016-03-03

    IPC分类号: C11C3/00

    CPC分类号: C11C3/00

    摘要: 本发明公开了一种降低DHA油脂茴香胺值的方法,其包括以下步骤:取待处理的DHA油脂,与质量百分比为95%~98%的浓磷酸混合,在真空条件下于60~70℃搅拌反应;然后加入伯胺化合物,在真空条件下于60~70℃搅拌反应;反应结束后降温、过滤,得到DHA初成品;将DHA初成品通过高压硅胶层析柱,在6~10MPa的压力下进行过滤纯化,得到DHA成品。本发明所述的方法能够将DHA油脂的茴香胺值有效地降低至5.0以下,显著提升DHA油脂的品质。

    纸基微流控芯片及其制备方法

    公开(公告)号:CN103394384B

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201310349414.0

    申请日:2013-08-12

    IPC分类号: B01L3/00

    摘要: 本发明公开了一种纸基微流控芯片,包括纸基芯片和纸基底片,所述的纸基芯片具有微流体通道,所述的纸基底片对应粘接在所述纸基芯片的底部;所述的纸基芯片、纸基底片分别经液态胶作交联固化处理。本发明还公开了一种三维纸基微流控芯片,由所述的纸基微流控芯片经拉伸或折叠形成。本发明所述的纸基微流控芯片具有成本低、制备简单、液体流动可控等优点,适用于微流体分析实验。

    纸基微流控芯片及其制备方法

    公开(公告)号:CN103394384A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310349414.0

    申请日:2013-08-12

    IPC分类号: B01L3/00

    摘要: 本发明公开了一种纸基微流控芯片,包括纸基芯片和纸基底片,所述的纸基芯片具有微流体通道,所述的纸基底片对应粘接在所述纸基芯片的底部;所述的纸基芯片、纸基底片分别经液态胶作交联固化处理。本发明还公开了一种三维纸基微流控芯片,由所述的纸基微流控芯片经拉伸或折叠形成。本发明所述的纸基微流控芯片具有成本低、制备简单、液体流动可控等优点,适用于微流体分析实验。

    基于3D旋转静电直写制备纤维生物支架的装置及方法

    公开(公告)号:CN118544585A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410618301.4

    申请日:2024-05-17

    摘要: 本申请属于一种纤维生物支架的制备方法,本申请针对现有的纤维类生物支架制备方法存在工艺复杂,成本高,纤维机械强度受损,高分子材料选择范围受损,无法实现纳米和微米纤维一体化制备,无法有效提供细胞生长的三维龛位的技术问题,提供一种基于3D旋转静电直写制备纤维生物支架的装置及方法,对工作台的驱动包括X轴、Y轴、Z轴和R轴驱动,作为旋转轴的R轴加入,可以提高制备纤维生物支架层级结构的复杂程度,以实现三维管状纳米/微米纤维生物支架的一体化成型。R轴控制器对R轴驱动组件的驱动包括高速驱动和微动驱动,具备两套独立的控制装置,实现R轴的高速及精密微动控制,从而实现纤维生物支架同一空间中的各向异性及力学性能差异。

    一种龈沟液采集刷及其制备方法

    公开(公告)号:CN116919471A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310684929.X

    申请日:2023-06-09

    IPC分类号: A61B10/00

    摘要: 本发明属于一种龈沟液采集用具,针对目前使用最广泛的纸条吸收法采集龈沟液时,存在生物分子回收效率低的技术问题,提供一种龈沟液采集刷及其制备方法,龈沟液采集刷包括手持部和采集部。采集部包括材质为软毛纤维的多根刷毛,采集部连接在手持部上,采集部的宽度和厚度从一端至另一端均逐渐减小,且采集部的小端远离手持部;其中,所述宽度和厚度均为垂直于采集部延伸方向的长度,且宽度大于厚度。制备龈沟液采集刷时,借助制备模具,依据特定的步骤,完成本发明采集刷的制备。采集刷具有操作简便、成本低、采集迅速、单位点采集、生物分子回收率高等优点,可作为采集龈沟液,椅旁检测牙周炎的重要检测手段。