一种分离式器官芯片模型及其使用方法和应用

    公开(公告)号:CN117660184B

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202311692909.3

    申请日:2023-12-11

    摘要: 本发明提供一种分离式器官芯片模型及其应用,属于生物医学工程领域。器官芯片模型包括基底培养层和分离式培养单元,分离式培养单元可拆卸式的置于所述基底培养层,基底培养层设有培养室,分离式培养单元包括多个分离式培养架,且各所述分离式培养架均被设置于所述培养室。其中,分离式培养架设有向上开口的培养内腔,培养内腔的外壁至少部分设有交换膜,交换膜用于不允许细胞交换且允许分子物质交换。申请的分离式器官芯片模型通过分离式培养单元可拆卸式的置于所述基底培养层,实现了主/辅助细胞易于分离观察和检测,类器官共培养,另外本申请的芯片模型还具有高通量性,适用于药物研发、毒理学、药理学或营养学、以及类器官方面的应用。

    一种子宫内膜异位症多器官种植侵袭的类器官芯片

    公开(公告)号:CN118685268A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202310291984.2

    申请日:2023-03-23

    申请人: 复旦大学

    IPC分类号: C12M3/00 C12M3/04 C12M3/06

    摘要: 本发明公开了一种子宫内膜异位症多器官种植侵袭的类器官芯片。该芯片由5个空间独立的培养腔室、1个串联5个培养腔室的通道、一个流体通道组成。下层5个独立培养空间分别由3个具有屏障结构的腔室和2个3D培养的腔室组成,分别用于构建腹膜组织、输尿管、膀胱组织、卵巢类器官、肠管类器官微环境。利用该发明结合干细胞来源的类器官技术以及病人来源的组织,可以模拟女性子宫内膜异位症多脏器种植侵袭的病理过程,为内异症发病机制研究以及药物开发提供一种新的模型。

    细胞大规模培养系统
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113015785B

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN201980075020.6

    申请日:2019-11-14

    IPC分类号: C12M1/00 C12M3/04 C12M1/34

    摘要: 本发明提供一种大规模细胞培养系统。根据本发明一个实施例的大规模细胞培养系统,包括:孵化器,其具有提供能够对细胞进行稳定培养的培养环境的内部空间;细胞培养部,其配置在所述内部空间内,在其内部配置有用于细胞培养的多个支撑体;培养基供应部,其配置在所述内部空间,存储有一定量向所述细胞培养部一侧供应的培养基;泵,其配置在所述内部空间内,以连接管为媒介分别与所述细胞培养部及培养基供应部连接,当存储在所述培养基供应部内的培养基向所述细胞培养部一侧供应后,就使所述培养基循环,以确保能够向所述培养基供应部一侧回收。所述多个支撑体按照具有一定面积的板状配备,在所述细胞培养部内沿高度方向彼此保持一定的间隔排列。

    细胞培养装置及系统
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111849778B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN201910357345.5

    申请日:2019-04-29

    发明人: 董永聘 冯荣

    IPC分类号: C12M3/06 C12M3/04 C12M3/02

    摘要: 本发明提供了细胞培养装置及系统,具体的本发明提供了一种细胞培养装置,所述细胞培养装置包括第一腔室和第二腔室;和,隔开所述第一腔室和所述第二腔室的网筛。本发明还提供了包含该细胞培养装置的细胞培养系统。本发明的细胞培养装置及系统能够实现细胞大规模、稳定性地培养。

    猪子宫内膜微流控芯片及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118272231A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410539246.X

    申请日:2024-04-30

    摘要: 本发明涉及器官芯片技术领域,公开了猪子宫内膜微流控芯片及其制备方法和应用,该芯片包括芯片主体,芯片主体为中部凹陷两侧凸起形成的凹字形结构,凹陷部分嵌合有上侧板,凹陷部分开设有底部凝胶池,上侧板开设有贯穿上侧板的顶部储液池,顶部储液池和底部凝胶池相互贯通,底部凝胶池内填充有凝胶支架,凝胶支架的表面设置有仿生子宫腺结构;凸起部分设置有多组灌注储液池组,每组灌注储液池组由两个分别开设在凸起部分的灌注储液池组成且两个灌注储液池相对于凹陷部分对称设置并通过管腔连通,管腔贯穿凝胶支架。本发明的猪子宫内膜微流控芯片可在体外真实模拟猪子宫内膜的细胞组成等功能,通过共培养实现子宫腔的微环境模拟。

    一种用于培养腔间液体可控交换的微流控芯片及使用方法

    公开(公告)号:CN118147041A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410274306.X

    申请日:2024-03-11

    申请人: 西北大学

    摘要: 本发明提供一种用于培养腔间液体可控交换的微流控芯片及使用方法,该方法通过在微流控芯片的不同芯片单元的细胞培养腔内培养不同种类细胞,实现不同种类细胞的物理隔离;不同种类细胞的细胞培养液通过流体通道进行相互交换,实现不同种类细胞的化学信号交流;通过微通道向控制阀内充入气体或液体,使得控制阀变形并体积膨胀后挤压并阻断流体通道,实现液体的可控交换。本发明在细胞不相互接触的情况下通过交换细胞培养液,实现了相互之间生化信号的传递,在时空上将细胞的物理接触和生化信号刺激进行了分类,能够明确区分细胞间物理接触和生化信号的影响。

    一种三维类组织阵列芯片及物质筛选分析方法

    公开(公告)号:CN118086049A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410397565.1

    申请日:2024-04-03

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明公开了一种三维类组织阵列芯片及物质筛选分析方法。包括自下而上的底层、支架层和顶盖层,所述的底层包括具有低粘附性的膜层和具有高粘附性的基底层,且膜层开有通孔并固定于基底层上,从而在通孔位置形成高粘附区,在没有通孔的位置形成低粘附区,所述的支架层包括用于形成框格的多块互相连接的侧壁,支架层固定于底层上,从而与顶盖层和底层一起形成至少两个互相独立的密封结构。所述的膜层由PDMS材料制成。本发明芯片结构简单、操作简单便捷;可实现单个芯片内三维类组织的大规模、多组同步制备及不同物质刺激处理的同步操作与分析,且能够满足与酶标仪类分析仪器的兼容使用,广泛适用于常规实验室进行的各种筛选分析应用。

    一种实现单细胞定位和贴壁生长的单细胞生长控制平台

    公开(公告)号:CN113881567B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202111142236.5

    申请日:2021-09-28

    申请人: 西湖大学

    IPC分类号: C12M3/04

    摘要: 本发明公开一种实现单细胞定位和贴壁生长的单细胞生长控制平台,包括:硬质衬底或功能芯片、沉积在硬质衬底或功能芯片上的柔性支撑层、沉积在柔性支撑层上的抑制细胞生长层以及沉积在所述抑制细胞生长层上的细胞生长层;细胞生长层根据所要生长的单细胞的尺寸以及位置对所述细胞生长层进行图案化,从而得到若干个在特定位置的单个细胞的生长空间;抑制细胞生长层选用与所生长细胞生物不相容的材料,细胞生长层选用与所生长细胞生物具有生物相容性的材料。本发明的平台能够在未加入附着剂的情况下实现单细胞限域生长,实现高通量的单细胞培养,不需要对基底表面特殊进行修饰。同时本发明的平台可以基于微纳结构平台实现单细胞精度的细胞定位集成。

    一种细胞迁移双向调控方法

    公开(公告)号:CN114574477B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202210185851.2

    申请日:2022-02-28

    申请人: 天津大学

    摘要: 本发明公开了一种细胞迁移双向调控方法,利用微纳体声波谐振器产生的GHz波段的高频超声在液体中衰减产生的声流体现象实现对金纳米棒的细胞导入及声流体和金纳米棒共同作用下对细胞双向迁移的调控。在声流体的作用下,利用不同生物分子修饰的金纳米棒均可以在几分钟内大量的进入细胞甚至细胞核中;结合金纳米棒抑制细胞迁移和声流体有利于促进细胞迁移的相反作用,可以在特定的条件下实现对细胞迁移运动的抑制或者促进的双向调控。基于微纳压电体声波谐振器的微米尺寸,其产生的声流体范围与谐振器大小相匹配,因此可以通过缩小谐振器尺寸,缩小声流体的作用范围,实现对细胞定区域的金纳米棒导入以及迁移作用调控。