细胞培养单元、装置、应用以及培养方法

    公开(公告)号:CN116478818A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310530706.8

    申请日:2023-05-11

    Abstract: 本申请公开一种细胞培养单元、装置、应用以及培养方法,其中,细胞培养单元包括基体,基体内形成有相连通的培养腔、储液腔以及流道腔,且,培养腔和储液腔于基体的顶部具有敞口,流道腔的两端分别连通培养腔和储液腔,培养腔包括第一腔底壁,第一腔底壁的至少部分凹陷形成有聚集腔,其中,聚集腔至少部分腔面向腔底壁收缩,聚集腔用于聚集注入于培养腔内的细胞群,以培养形成三维细胞球状体。本申请技术方案能够通过聚集腔将细胞群进行聚集使得细胞群收缩形成三维细胞球状体,以提高最终获得的三维细胞球状体状模拟效果更佳,且培养单元的培养成功率也会提高,以达到该三维细胞球状体能够天然地模拟固态组织的多个特性的要求。

    一种基于光纤测量的三维心脏芯片及其检测方法

    公开(公告)号:CN110231468B

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN201910582191.X

    申请日:2019-06-30

    Abstract: 本发明采用弹性悬臂作为三维心肌组织的支撑物,它可以在三维心肌组织收缩和舒张的过程中,不断地发生形变,产生位移,从而被弹性悬臂中的光纤探头所检测到。弹性悬臂在三维心肌组织收缩和舒张行为的作用下,两根悬臂反复靠近和远离,两根悬臂间的距离发生变化,变化的频率和位移的幅度反映了心肌组织的跳动频率和收缩力等特征。利用光纤测量技术灵敏、准确的特点,监测包裹光纤的弹性悬臂的变化,实现心肌跳动频率、收缩力等重要指标的检测。加入药物后,三维心肌组织的跳动频率、收缩力等指标发生变化,光纤监测得到的数据可以进行药物评估和筛选,可实时观测药物对心肌的作用效果,具有很好的可视化效果。

    一种基于光纤测量的三维心脏芯片及其检测方法

    公开(公告)号:CN110231468A

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201910582191.X

    申请日:2019-06-30

    Abstract: 本发明采用弹性悬臂作为三维心肌组织的支撑物,它可以在三维心肌组织收缩和舒张的过程中,不断地发生形变,产生位移,从而被弹性悬臂中的光纤探头所检测到。弹性悬臂在三维心肌组织收缩和舒张行为的作用下,两根悬臂反复靠近和远离,两根悬臂间的距离发生变化,变化的频率和位移的幅度反映了心肌组织的跳动频率和收缩力等特征。利用光纤测量技术灵敏、准确的特点,监测包裹光纤的弹性悬臂的变化,实现心肌跳动频率、收缩力等重要指标的检测。加入药物后,三维心肌组织的跳动频率、收缩力等指标发生变化,光纤监测得到的数据可以进行药物评估和筛选,可实时观测药物对心肌的作用效果,具有很好的可视化效果。

    一种自重力高通量膜式芯片

    公开(公告)号:CN219861382U

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202321132194.1

    申请日:2023-05-11

    Inventor: 欧阳珺 查韶辉

    Abstract: 本申请公开了一种自重力高通量膜式芯片。膜式芯片包括第一层、多孔膜和第二层。第一层具有第一培养室;第二层沿重力方向层叠设于第一层,且第一层和第二层中的至少一个具有第二培养室,在重力方向,第二培养室位于多孔膜背离第一培养室的一侧;第二层具有至少一个的第一进样池和至少一个的第二进样池,且在重力方向,第一进样池的第一进样口和第二进样池的第二进样口均高于第二培养室。本申请通过自重力流体驱动的方式,能够使流体对应地进入第一培养室和第二培养室,并附着于多孔膜对应的表面,模拟细胞动态培养,提高培养通量,为构建复杂的器官模型提供了便利,降低了灌注设备的复杂性和器官模型构建的成本。

    细胞培养单元及细胞培养装置

    公开(公告)号:CN219861383U

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202321133427.X

    申请日:2023-05-11

    Abstract: 本申请公开了一种细胞培养单元及细胞培养装置,细胞培养单元包括基体和插件,基体具有储液腔、容纳腔以及连通储液腔与容纳腔的流道;插件位于所述容纳腔中,插件包括主体和膜结构,主体与基体可拆卸连接,主体的底端与膜结构连接,且主体与膜结构合围形成第一培养腔,第一培养腔通过膜结构上的滤孔与容纳腔连通,插件位于容纳腔中后,主体与容纳腔的侧壁之间密封设置。本申请实施例中通过设置插件与基体的可拆卸连接,使得膜结构可以从容纳腔中取出,也使得培养好的器官模型可以更方便地取出,以进行后续的切片分析。

    细胞培养单元及细胞培养装置

    公开(公告)号:CN219972330U

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202321349258.3

    申请日:2023-05-30

    Inventor: 查韶辉 欧阳珺

    Abstract: 本申请公开了一种细胞培养单元及细胞培养装置,细胞培养单元包括基体和插件,基体具有容纳腔、第一储液腔、第二储液腔、第一流道及第二流道,第一流道连通容纳腔与第一储液腔,第二流道连通容纳腔与第二储液腔,第一流道与第二流道沿竖向排布;插件位于容纳腔中且与基体可拆卸连接,插件包括膜结构、第一培养腔及开口,膜结构位于第一流道与第二流道之间,第一培养腔通过开口与第一流道连通,第一培养腔通过膜结构上的滤孔与容纳腔连通。本实施例中培养基可以在不同的储液腔及不同的流道中流动,使得细胞培养单元可以在膜结构的上下两侧同时进行细胞动态培养,且可拆卸的插件有利于增加细胞接种方式的多样性,为构建复杂模型提供了便利。

    细胞培养单元和细胞培养装置

    公开(公告)号:CN219861384U

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202321133583.6

    申请日:2023-05-11

    Abstract: 本申请公开一种细胞培养单元和细胞培养装置,其中,细胞培养单元包括基体,内形成有相连通的培养腔和储液腔,且培养腔和储液腔于基体的顶部具有敞口,培养腔包括第一腔底壁,储液腔包括第二腔底壁,其中,在基体的高度方向上,第一腔底壁与第二腔底壁具有高度差,且第一腔底壁低于第二腔底壁。本申请技术方案能够在向培养腔注入生物样本时,减少注入液体过多导致液态凝胶流向储液腔的流道腔以造成流道腔堵塞的风险,从而能够保证培养基在培养腔与储液腔之间来回灌注时的流畅性,使得培养腔中的生物样本能够与培养基更好地进行物质交换,更真实地模拟细胞在体内的生长环境,从而提高细胞模型的培养成功率。

    生物芯片
    20.
    外观设计

    公开(公告)号:CN308267765S

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202330298660.2

    申请日:2023-05-19

    Abstract: 1.本外观设计产品的名称:生物芯片。
    2.本外观设计产品的用途:用于动态培养生物体外模型及药物作用的检测。
    3.本外观设计产品的设计要点:在于形状。
    4.最能表明设计要点的图片或照片:立体图1。

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