一种对活细胞中Piezo1蛋白的超声敏感性的鉴定系统及方法

    公开(公告)号:CN110411991A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910429015.2

    申请日:2019-05-22

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明涉及一种对活细胞中Piezo1蛋白的超声敏感性的鉴定系统,它包括信号发生器,信号发生器与功率放大器相连,功率放大器与超声探头相连,超声探头位于共聚焦小皿的斜上方,共聚焦小皿的正上方设置有激光共聚焦显微镜;一种对活细胞中Piezo1蛋白的超声敏感性的鉴定方法,它包括以下步骤:采用生物技术对细胞膜上的表达蛋白Piezo1进行抑制;分别制备出Piezo1蛋白表达降低的细胞模型 和原生细胞模型 ;在共聚焦小皿中加入完全培养基分别培养细胞模型 和 ,并分别加入含有钙离子的Hank’s溶液,避光培育;用超声探头对 和细胞进行超声刺激,并用激光共聚焦显微镜实时获取两共聚焦小皿中细胞中的钙离子浓度;本发明提供的方法简单有效,且不会引起细胞死亡。

    调控生物微流控机械内生物微球的方法

    公开(公告)号:CN103480314A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310480273.6

    申请日:2013-10-15

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明公开了一种调控生物微流控机械内生物微球的方法,一、建立微流体控制机械系统,包括一个中部主通道,中部主通道中间位置处的两侧分别设有一个与中部主通道相通的、向外延伸的分支通道;二、中部主通道内通入离散相液体,两侧支通道内分别通入连续相液体。对位于中部主通道与两侧支通道交汇处下游侧流体中的离散相生物微球进行控制,当通过显微镜观测到生物微球时,测量中部主通道内离散相液体的流速Vc、两个支通道内的连续相液体的流速Vl,带入公式:,计算出生物微球的体积m。本发明优点在于提供一种获得所述生物微流体控制机械系统内生物微球体积的方法,为对微量流体流态的控制操作提供方便。

    研究流体交叉形微流控机械内部流体流动状态的方法

    公开(公告)号:CN102923637A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210437762.9

    申请日:2012-11-06

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明公开了一种研究流体交叉形微流控机械内部流体流动状态的方法,建立一个流体交叉形微米流体控制系统,流体交叉形微米流体控制系统包括一个中部主通道,在中部主通道两侧设置两个或多个与其相通的分支通道;中部主通道和各分支通道的夹角为50°-80°;中部主通道、各分支通道的截面均为矩形结构,边长为60µm-90µm;然后,通过改变中部主通道和/或分支通道的几何参数而得到具有不同形状的微流体控制机械系统。本发明优点在于提供一种获得不同流体状态相对应的微流控机械系统运行条件后,达到对微量流体流态的控制操作。还可以在稀有细胞的筛选、信息核糖核酸的提取和纯化、基因测序、单细胞分析、蛋白质结晶等方面发挥作用。

    一种手机平板贴膜装置
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115027733A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210347828.9

    申请日:2022-04-01

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明提供了一种手机平板贴膜装置,属于贴膜技术领域。所述手机平板贴膜装置包括屏幕贴膜、辅助框架和气囊;所述辅助框架用于定位屏幕贴膜,用于定位待贴膜的手机或平板电脑;所述气囊设置在所述辅助框架的底部,处于压缩状态,用于在膨胀后自动完成贴膜;所述屏幕贴膜设置在所述气囊上。本发明将气囊和屏幕贴膜定位至辅助框架的底部,将手机或平板定位在辅助框架的上部,因此能够实现屏幕贴膜与屏幕的精确对位;本发明屏幕贴膜从中部开始不断与手机屏幕贴合,在贴合过程中,能够逐步排出屏幕贴膜与屏幕之间的空气,避免二者之间气泡的形成,达到良好的贴膜效果;本发明适用于手机(包括平面屏手机、曲面屏手机和折叠屏手机)和平板电脑的贴膜。

    一种HPMA聚合物修饰的金纳米棒载药系统及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111228507A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010149261.5

    申请日:2020-03-06

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明公开了一种HPMA聚合物修饰的金纳米棒载药系统,该载药系统以pH敏感型HPMA聚合物作为金纳米棒的修饰链,上述pH敏感型HPMA聚合物通过pH敏感化学键连接化疗药物。本发明提供的HPMA聚合物修饰的金纳米棒载药系统利用水溶性HPMA聚合物,将化疗药物装配GNRs,协同热疗化疗作用,作用于前列腺癌细胞,提高化疗药物的杀伤力。本发明还提供了上述HPMA聚合物修饰的金纳米棒载药系统的制备方法,制备过程简单易操作。本发明还提供了上述HPMA聚合物修饰的金纳米棒载药系统在治疗前列腺癌的应用,有效克服肿瘤细胞的耐药性,延缓前列腺癌的发生和转移。

    一种声波刺激及精确控温的体外细胞培养平台

    公开(公告)号:CN222119268U

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202420733705.3

    申请日:2024-04-10

    Abstract: 本实用新型公开了一种声波刺激及精确控温的体外细胞培养平台,包括热电制冷片、细胞培养腔室、圆形压电陶瓷片、水冷循环降温系统、PID温度控制器、外壳,所述热电制冷片顶部与细胞培养腔室接触,热电制冷片的底面与水冷循环降温系统接触;本实用新型涉及制冷技术领域。本实用新型通过热电制冷片可以对细胞培养腔室进行冷却或加热,在压电陶瓷片电极两端施加交流电信号通过逆压电效应激发了声表面波(SAW)用于微液滴内部悬浮粒子运动控制,为实现体外细胞培养提供声波刺激,同时借助水冷循环降温系统对热电制冷片热端进行有效降温,保证热电制冷片温度维持在正常的工作范围内。

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