植入式可降解高分子材料药物控释载体及其制备工艺

    公开(公告)号:CN1561962A

    公开(公告)日:2005-01-12

    申请号:CN200410026006.2

    申请日:2004-03-30

    Abstract: 植入式可降解高分子材料药物控释载体及其制备工艺,在牺牲层上均匀涂覆一层厚度为50-600μm的光刻胶,通过一带有50-500μm通孔的微阵列结构的掩模板对光刻胶进行深紫外光光刻曝光,得到孔深为50-600μm,孔径为50-500μm的带有微阵列结构的模具,将聚二甲基硅氧烷或聚甲基丙烯酸甲酯涂覆在模具上脱模后得到控释载体模具;将可降解高分子材料涂覆在控释载体模具上,脱模后即得宽度为50-500μm,深度为50~600μm的微阵列结构的药物控释载体。本发明将生物可降解材料作为植入式药物控释系统的载体,在生物酶的作用下,该载体将从外围部分开始逐层裂解,伴随着封闭空腔的薄壁的逐层破裂,各微型空腔中所封装的药物也逐步得到释放。

    基于离心力及欧拉力驱动确定性侧向位移的三维微流芯片

    公开(公告)号:CN108251297A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201711479612.3

    申请日:2017-12-29

    Abstract: 一种基于离心力及欧拉力驱动确定性侧向位移的三维微流芯片,包括两组以上的呈中心对称的流道,每一组流道包括全血输入的储血腔,储血腔出口和对全血进行白细胞过滤的白细胞过滤腔入口连接,白细胞过滤腔出口和将血液分离成红细胞悬液及血浆的离心腔入口连接,离心腔出口和暂时存放血浆或提供反应环境的储液腔入口连接,储液腔出口通过螺旋形流道和提供细胞筛选或层析环境的小内径流道入口连接;本发明能够仅仅控制离心系统电机运转的速度、加速度、方向就能实现液流在径向(离心力)、切向(欧拉力)、法向(重力)上的控制,既能实现非接触,也能提供较大的驱动力以及较为精确的控制。

    一种用于实验室CD盘的倒Y型微流选择阀及样品分离方法

    公开(公告)号:CN106000486B

    公开(公告)日:2018-03-02

    申请号:CN201610323421.7

    申请日:2016-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种用于实验室CD盘的倒Y型微流选择阀及样品分离方法,属于微流体技术领域。包括一个设有通气孔的圆形腔体A,圆形腔体A的下方设有一个与腔体贯通的毛细血管阀,毛细血管阀与宽度大于其管道宽度的射流发生器相连通,射流发生器下方连通有一个Y型微流管道分支,Y型微流管道分支上分别连接有设有通气孔的圆形腔体B和圆形腔体C。该阀克服欧拉力对流体的影响和康达效应对流体的影响,在无需任何外加力的作用下,仅仅利用Lab‑on‑CD离心平台的正反转产生的科氏力,实现了一种可以控制液体流向Y形微流管道任意一个分支的样品分离。本发明设计简单,结构合理,易于实现。

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