一种基于微流控技术的活体细胞培养装置

    公开(公告)号:CN104178423A

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201410425640.7

    申请日:2014-08-26

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: C12M23/02 C12M23/42 C12M25/04 C12Q1/22

    Abstract: 本发明公开了一种基于微流控技术的活体细胞培养装置,包括微流控培养芯片组、旋转接头、旋转电机、显微操作模块和流控泵,所述旋转接头对接于所述微流控培养芯片组下方,所述旋转电机位于所述旋转接头下方,所述旋转电机上设有转动轴,所述转动轴穿过并伸出所述旋转接头,所述旋转电机通过所述转动轴与所述微流控培养芯片组固定连接,所述显微操作模块与所述微流控培养芯片组连接,所述流控泵通过所述旋转接头与所述微流控培养芯片组相连通。本发明装置能同时进行数十个细胞/胚胎的体外贯序培养和对目标周围环境和活体内的显微干预操作,并且还能够实现不更换培养皿的情况下更换培养液,本发明装置结构合理,实用性强。

    一种生物样本处理装置
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104122127A

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201410344839.7

    申请日:2014-07-18

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种生物样本处理装置,用于磁性颗粒的样本处理装置,其特征在于:该生物样本处理装置包括中空的外壳(110),位于外壳内的深孔板(108)、伸缩磁棒(106)、伸缩磁套(107)、支架(105)、气泵(101)、换向阀(102)、磁棒气管(103)、磁套气管(104);外壳(110)设有底面(114)和与底面相对的顶面(116),连接底面和顶面的第一侧面(113)、第二侧面(112)和第三侧面(115),且第一侧面与第二侧面连接,第二侧面与第三侧面连接。本发明结构简单,易于集成、减少污染的特点。

    一种适用于移液工作站的恒温振荡孵育装置

    公开(公告)号:CN109504600A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201811513365.9

    申请日:2018-12-11

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种适用于移液工作站的恒温振荡孵育装置,包括恒温振荡机构和辅助机构;恒温振荡机构包括振荡模块和恒温模块,所述振荡模块包括固定底座、直线电机、电机轴、第一固定台、第二固定台、中滑台、上滑台、偏心轴承、上滑杆、下滑竿、自润滑套筒、振荡台;所述恒温模块设置在振荡模块上方且可放置微孔板,辅助机构包括箱体,箱体上放置微孔板支架。该装置通过直线电机带动偏心轴承转动,偏心轴承带动滑台沿着滑杆进行往复运动,从而带动振荡台实现振荡功能。该装置能够配合移液工作站的机械抓手和多通道移液器,实现微孔板在恒温振荡孵育装置和移液工作站之间的自动转移,同时实现全自动高通量生物样本恒温孵育操作。

    一种封闭式病原体检测卡盒

    公开(公告)号:CN105586256B

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201610102868.1

    申请日:2016-02-24

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供一种封闭式病原体检测卡盒,包括一个腔体,封闭腔体上面的滑片,与滑动片结合的移液组件,扣盖,还有与腔体匹配结合的底座。此卡盒可集病原体检测的整个过程包括核酸提取,扩增,检测于封闭的环境中完成,适用于自动化控制。可有效避免病原微生物等扩增检测中存在的污染问题和实验操作人员的感染等问题。

    一种电磁式生物样本处理装置

    公开(公告)号:CN104087508B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201410347467.3

    申请日:2014-07-18

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及电磁式生物样本处理装置,其特征在于:该装置包括封闭并且透明的盒体(10),盒体底部设置有若干个试剂槽;试剂槽上方设有移动滑块(12);移动滑块(12)两侧各设有一个金属滑杆(27)。金属滑杆端子的一端放置在一导轨(22)上,此导轨(22)在盒体内壁的两侧各设置有一条,另一端与移动滑块(12)内部的电磁铁(15)上的通电线圈(16)连接;当移动滑块(12)进行水平移动时,金属滑杆端子受到移动滑块(12)内部的弹簧弹力和波浪形导轨(22)形状的引导。结合外部简单的驱动装置,核酸样本处理的过程可以在此封闭的盒体内进行,安全且无污染。

    一种多通道液体转移装置
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105170210A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510661108.X

    申请日:2015-10-14

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种多通道液体转移装置,包括外壳,吸放液组件,打吸液头组件;吸放液组件的第一驱动电机驱动第一传动丝杆上下移动,带动滑块和活塞杆上下移动,实现吸液排液和吹打混匀操作;打吸液头组件的第二驱动电机驱动第二传动丝杆下移,压缩弹簧,推动L形活动板下移,L形活动板位于外壳底壁下的侧面给吸液头下推力,使得套设于小直径筒体底部的吸液头掉落,然后第二驱动电机控制第二传动丝杠上移,同时被压缩的弹簧给L形活动板向上的弹力,使得L形活动板上移,恢复到与第二传动丝杆接触的位置;该装置结构简单,整个装置配合外部机械臂驱动,可在自动化液体处理工作站中高效,准确得完成吸液头安装,液体转移,丢弃吸液头等操作。

    一种磁驱动生物样本处理装置及其处理方法

    公开(公告)号:CN105021835A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201510448509.7

    申请日:2015-07-28

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种磁驱动生物样本处理装置,主要包括一个透明的盒体,盒体内包含有一底座,底座上有若干个安装孔,安装孔的形状与盛放试剂的试管匹配。试管内预先盛放生物样本处理所需的试剂。盒体内包含有吸液组件和磁铁组件,磁铁组件和吸液组件相对固定。盒体内左侧壁上设有两组托架,分别对应两对磁铁组件。磁铁组件可放置在托架上。通过外部的磁铁的移动可带动盒体内磁铁组件动作,从而带动吸液组件动作,实现在封闭的环境中完成样本处理过程中的吸液,移液,弃液和吹打混匀等操作。

    一种电磁式生物样本处理装置

    公开(公告)号:CN104087508A

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201410347467.3

    申请日:2014-07-18

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: C12N15/1013

    Abstract: 本发明涉及电磁式生物样本处理装置,其特征在于:该装置包括封闭并且透明的盒体(10),盒体底部设置有若干个试剂槽;试剂槽上方设有移动滑块(12);移动滑块(12)两侧各设有一个金属滑杆(27)。金属滑杆端子的一端放置在一导轨(22)上,此导轨(22)在盒体内壁的两侧各设置有一条,另一端与移动滑块(12)内部的电磁铁(15)上的通电线圈(16)连接;当移动滑块(12)进行水平移动时,金属滑杆端子受到移动滑块(12)内部的弹簧弹力和波浪形导轨(22)形状的引导。结合外部简单的驱动装置,核酸样本处理的过程可以在此封闭的盒体内进行,安全且无污染。

    一种全自动的磁分离装置
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103878061A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201410105196.0

    申请日:2014-03-21

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种全自动的磁分离装置,它包括微孔管(101)、底托架、磁块(204)、移动架(104)、移动架驱动部件、叶片(201)、叶片翻转驱动部件、叶片固定杆(302);通过叶片翻转驱动部件驱动叶片(201)围绕固定在移动架(104)上的叶片固定杆(302)翻转,再联合使用移动架驱动部件轴向推拉移动架(104),从而可以实现单工位上多种功能状态(分散、管底团聚、管壁团聚等)的磁分离,本发明具有较高磁性颗粒捕获效率、防止了交叉污染,具有机械结构简单、小巧灵活、且易于装配和集成等优势。

    一种磁分离装置
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103861735A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201410102947.3

    申请日:2014-03-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种磁分离装置,包括底座、微孔板、滑槽、升降托架、和磁块支撑条;所述底座上设有微孔板固定槽,微孔板卡在微孔板固定槽内呈水平放置;所述滑槽设置在微孔板下方的底座的侧边上,且滑槽间隔平行设置,微孔板上相邻的管阵列之间的间隔与滑槽一一对应;所述升降托架设置在微孔板下方的底座上,升降托架上间隔设置有相互平行磁块支撑条,每条磁块支撑条一端分别卡在对应的滑槽内,磁块支撑条与滑槽间隙配合,磁块支撑条上设置有与微孔板内的管状容器一一对应的磁块孔,每个磁块孔内放置有适配的磁块。通过升降托架的上下移动,最终带动磁块实现上下移动,使得磁块在管状容器的不同部分停留从而实现了磁性颗粒的可控团聚和分散。

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