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公开(公告)号:CN101788515A
公开(公告)日:2010-07-28
申请号:CN201010100832.2
申请日:2010-01-25
申请人: 首都医科大学附属北京口腔医院 , 北京大学 , 中国人民解放军第306医院
IPC分类号: G01N27/06 , G01N27/327
摘要: 本发明涉及一种应用电化学阻抗原理检测细菌的方法及微流控芯片。其步骤包括:1)设置一微流控芯片,利用标准品确定系统阻抗值与细菌浓度之间的函数关系;2)在所述微流控芯片的样品进样口内注入待测细菌样本;然后冲洗去除多余样本;3)连接阻抗分析仪与微流控芯片检测区的导电电极,读取所述阻抗分析仪中显示的数据,并记录测量出的细菌样本的阻抗值。4)根据所述确立的系统阻抗值与细菌浓度之间的函数关系式,推算出细菌样本中靶细菌的量。本发明不需要对样本尤其是厌氧菌样本做复杂的处理,所需设备简单,检测迅速,节约成本且易于集成化和微型化,为实现细菌检测的个人化和细菌的实时在体检测以更好地促进和维护人体健康创造了有利条件。
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公开(公告)号:CN101788515B
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN201010100832.2
申请日:2010-01-25
申请人: 首都医科大学附属北京口腔医院 , 北京大学 , 中国人民解放军第306医院
IPC分类号: G01N27/06 , G01N27/327
摘要: 本发明涉及一种应用电化学阻抗原理检测细菌的方法及微流控芯片。其步骤包括:1)设置一微流控芯片,利用标准品确定系统阻抗值与细菌浓度之间的函数关系;2)在所述微流控芯片的样品进样口内注入待测细菌样本;然后冲洗去除多余样本;3)连接阻抗分析仪与微流控芯片检测区的导电电极,读取所述阻抗分析仪中显示的数据,并记录测量出的细菌样本的阻抗值。4)根据所述确立的系统阻抗值与细菌浓度之间的函数关系式,推算出细菌样本中靶细菌的量。本发明不需要对样本尤其是厌氧菌样本做复杂的处理,所需设备简单,检测迅速,节约成本且易于集成化和微型化,为实现细菌检测的个人化和细菌的实时在体检测以更好地促进和维护人体健康创造了有利条件。
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公开(公告)号:CN114028582B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202111269952.X
申请日:2021-10-29
IPC分类号: A61K47/69 , A61K47/54 , A61K39/395 , A61K31/403 , A61P35/00 , A61P35/04 , A61K47/68
摘要: 本发明公开了一种包裹肾上腺素受体阻滞剂‑卡维地洛(CAR),并通过ROS敏感接头在脂质体表面串联aCD47和aPDL1抗体的多功能免疫脂质体(CAR@aCD47/aPDL1‑SSL);本发明还公开了其制备方法和应用。ROS敏感接头不仅可以控制脂质体表面抗体aCD47、aPDL1的顺序释放,还能清除TME中的ROS;CAR可以阻断肿瘤肾上腺素能神经纤维,从而抑制肿瘤组织中的血管生成,重塑免疫抑制性TME,促进T淋巴细胞对肿瘤组织的浸润,增强抗肿瘤作用。本发明创新性地将肾上腺素能神经阻滞剂应用于免疫治疗,并能达到同时抑制原位瘤与转移瘤,抑制肿瘤转移的效果。
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公开(公告)号:CN114028582A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111269952.X
申请日:2021-10-29
IPC分类号: A61K47/69 , A61K47/54 , A61K39/395 , A61K31/403 , A61P35/00 , A61P35/04 , A61K47/68
摘要: 本发明公开了一种包裹肾上腺素受体阻滞剂‑卡维地洛(CAR),并通过ROS敏感接头在脂质体表面串联aCD47和aPDL1抗体的多功能免疫脂质体(CAR@aCD47/aPDL1‑SSL);本发明还公开了其制备方法和应用。ROS敏感接头不仅可以控制脂质体表面抗体aCD47、aPDL1的顺序释放,还能清除TME中的ROS;CAR可以阻断肿瘤肾上腺素能神经纤维,从而抑制肿瘤组织中的血管生成,重塑免疫抑制性TME,促进T淋巴细胞对肿瘤组织的浸润,增强抗肿瘤作用。本发明创新性地将肾上腺素能神经阻滞剂应用于免疫治疗,并能达到同时抑制原位瘤与转移瘤,抑制肿瘤转移的效果。
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公开(公告)号:CN114196537B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202111445730.9
申请日:2021-11-30
申请人: 北京大学
摘要: 本公开涉及一种拓扑结构的单轴细胞拉伸芯片及其制备方法,该拓扑结构的单轴细胞拉伸芯片包括:基底,以及形成于该基底上的多个拉伸单元;其中,该多个拉伸单元形式上为阵列化布置的多个圆形,相邻的两个拉伸单元之间通过气路管道连接。每个拉伸单元结构包括圆形空腔以及形成在该圆形空腔上方具有周期沟槽结构的弹性薄膜层。本公开通过在弹性薄膜上制备周期的微米尺度沟槽结构,利用沟槽的结构约束在周向膨胀的弹性薄膜上构建出单轴拉伸应变场,克服了现有细胞拉伸芯片中拉伸应变幅值单一、拉伸通量低、细胞原位培养能力差的缺点,实现了细胞的片上培养,长时间实时显微观测,高通量的单轴拉伸应变力学刺激。
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公开(公告)号:CN114107175B
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202111408007.3
申请日:2021-11-24
申请人: 北京大学
IPC分类号: C12N5/071
摘要: 本公开是一种利用机械拉伸诱导肠类器官生长的类器官培养方法,包括:将细胞与基质胶混合均匀并锚定于培养类器官的类器官培养装置内;加入完全培养基,在类器官培养至刚刚形成隐窝时对类器官开始进行机械拉伸,直至类器官培养成熟。本公开创新性的将机械拉伸引入肠类器官培养,建立了有机械拉伸参与的类器官动态培养体系,解决了类器官静态培养忽略力学因素的问题,克服了传统类器官静态培养的缺点,挖掘了力学因素在类器官培养中的巨大价值。本公开应用机械拉伸诱导肠类器官生长和肠干细胞干性增强,提高了肠类器官的培养效率,有助于体外培养获得大尺寸、高成熟度的类器官,对于推动类器官再生生物学领域的研究和应用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN114534802A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210012131.6
申请日:2022-01-06
申请人: 北京大学
IPC分类号: B01L3/00
摘要: 本发明涉及微流控芯片及其制备方法,包括:芯片层及玻璃片,设置在所述芯片层内同一层的通液通道、凸出部、弹性墙及气动通道,所述气动通道的末端连通凸出部,所述弹性墙设置在凸出部的底端及气动通道的一侧边之间,所述芯片层还开设有气压入口、液体入口及液体出口,所述气压入口与气动通道的始端连通,所述液体入口及液体出口分别与通液通道的两端连通。本发明公开的微流控芯片及其制备方法,相对现有多层结构的气动微阀门,本方案无需制作多层结构对应的阳模,也无需在键合时针对多层结构进行对准,因此加工工艺大为简化,大幅降低该微流控芯片的加工难度。
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公开(公告)号:CN114414440A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111593886.1
申请日:2021-12-23
申请人: 北京大学
IPC分类号: G01N15/00 , G01N21/64 , C08F220/56 , C08F222/38
摘要: 本公开提供一种具有单细胞图案阵列的聚丙烯酰胺凝胶基底的制作方法,包括:制作表面具有单细胞微图案阵列的盖玻片;对培养皿底部的玻璃衬底进行亲水化处理;在亲水化处理后的培养皿中加入含有荧光颗粒的聚丙烯酰胺预聚液,采用所述表面具有单细胞微图案阵列的盖玻片压印所述聚丙烯酰胺预聚液,待聚丙烯酰胺溶液凝固后,得到含有人造散斑且具有单细胞图案阵列的聚丙烯酰胺凝胶基底。本公开通过微接触印刷技术在聚丙烯酰胺凝胶基底上实现单细胞图案阵列,制作出表面具有单细胞图案阵列的聚丙烯酰胺凝胶基底,该方法具备在单一装置中规则排列大量细胞的特点,制备简便易行,且一次成型,无需多余操作,为高通量单细胞力谱测试提供良好的基础。
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公开(公告)号:CN112390963B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202011366678.3
申请日:2020-11-26
申请人: 北京大学
摘要: 本公开涉及金属有机框架材料技术领域,具体涉及一种具有特殊形貌且pH值敏感的发光金属有机框架材料的制备方法及其应用。该发光金属有机框架材料的制备方法包括:制备铽盐与均苯四甲酸的混合溶液;采用常温法或水热法对制备的混合溶液进行结晶;洗涤结晶产物并高速离心收集沉淀;以及对沉淀进行干燥得到铽基金属有机框架材料。该发光金属有机框架材料在pH值检测中的应用。本公开利用常温方法或水热法制备的铽基金属有机框架材料Tb‑PMA,制备工艺简单,材料结晶度高,比表面积大,并将其应用于高灵敏检测溶液中pH值的变化,检测效率高,实用性强,易于推广。
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公开(公告)号:CN110898012B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN201911242803.7
申请日:2019-12-06
申请人: 北京大学 , 北京泓信干细胞生物技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种包载过氧化氢酶且连接PD‑L1抗体的脂质体及其制备方法。该脂质体是一种以大豆磷脂,胆固醇为骨架的包载了过氧化氢酶并且表面连接有aPDL1的多功能免疫脂质体。所述脂质体通过薄膜分散/后插入法制备;所述过氧化氢酶包载在脂质体当中;所述aPDL1是通过反应合成aPDL1导向化合物,插入脂质体磷脂双分子层中;所述脂质体表面还连接有腙键。所述脂质体为球形结构,粒径为118.2±1.763nm,多分散系数为0.223±0.007;过氧化氢酶的包封效率为30‑36%。该脂质体可以有效缓解肿瘤区域低氧同时阻断肿瘤抑制性信号通路(PD‑1/PD‑L1),对黑色素瘤有较好的治疗作用,在肿瘤免疫治疗方面具有广阔的研究前景。
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