一种利用干细胞构建的人源化乙型肝炎鼠模型及应用

    公开(公告)号:CN107080757B

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201710130633.8

    申请日:2017-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种利用干细胞构建的人源化乙型肝炎鼠模型及应用,包括获取人干细胞,将人干细胞植入肝损伤的鼠,致使鼠体内存在移植的人干细胞1×104‑8等步骤,可在进行抗病毒药物耐药性研究、进行慢性乙型肝炎发病机制研究等方向的应用。本发明所公开的人源化慢性乙型肝炎鼠模型除了用于研究乙肝病毒感染机制外,还可用于治疗的研究。针对目前乙肝药物的开发,大多基于肝细胞水平,缺乏有效的动物模型进行药物的全面评估。该模型简单易得,很好的模拟了人体感染乙肝病毒的应答反应,对于慢性乙型肝炎药物的研发具有重大意义。

    从全血样本中获取血浆的方法、滤血器及微流控芯片

    公开(公告)号:CN110857904A

    公开(公告)日:2020-03-03

    申请号:CN201810957469.2

    申请日:2018-08-22

    Abstract: 本发明涉及一种从全血样本中获取血浆的方法、滤血器及微流控芯片。其中,从全血样本中获取血浆的方法,器包括以下步骤:S1)将全血样本通过滤芯进行过滤,使全血样本中的大部分红细胞吸附在滤芯上,含有白细胞、血小板及少部分红细胞的血浆经过滤芯后流出;S2)含有白细胞、血小板及少部分红细胞的血浆流向滤膜,通过滤膜进行过滤,使血浆中的白细胞、血小板及少部分红细胞被滤膜滤出,血浆经过滤膜后流出。本发明采用滤芯结合滤膜的方式,无需原始全血样本的预稀释;简便易行,可实现快速、稳定的分离全血样本,输出纯化后的无细胞血浆,血浆回收率与传统的离心法基本持平,且血浆样本的后续检测不受影响。

    试剂储存模块、其与连通器的组合及微流控芯片

    公开(公告)号:CN110856821A

    公开(公告)日:2020-03-03

    申请号:CN201810957453.1

    申请日:2018-08-22

    Abstract: 本发明涉及一种试剂储存模块、其与连通器的组合及微流控芯片,其中,试剂储存模块包括:模块主体;试剂仓,设于所述模块主体内,用于储存试剂;第一通道,设于所述模块主体内,第一端与所述试剂仓连通;第二通道,设于所述模块主体内,第一端与所述试剂仓连通;密封组件,设于所述模块主体,用于将所述第一通道的第二端和所述第二通道的第二端封闭;在所述密封组件失效的状态下:所述第一通道的第二端与所述模块主体的外部连通,所述第一通道用于将试剂仓内的液体引至所述模块主体的外部;所述第二通道的第二端与所述模块主体的外部连通,所述第二通道用于将所述模块主体的外部的气体引至所述试剂仓内。本发明用于试剂的长期密封保存。

    微流控芯片及其试剂的储存和释放方法

    公开(公告)号:CN109420531B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201710769619.2

    申请日:2017-08-31

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明涉及一种微流控芯片及其试剂的储存和释放方法,其中,微流控芯片,其包括具有第一储存腔的第一储存腔体,第一储存腔用于储存第一试剂,第一储存腔体的顶部和底部分别设有与第一储存腔相通的第一入口和第一出口,第一试剂通过第一入口储存在第一储存腔内,第一试剂通过第一出口从第一储存腔释放,第一入口和第一出口上均密封有密封膜。本发明微流控芯片实现了在微流控芯片里储存和释放试剂。本发明微流控芯片中试剂的储存和释放方法利用激光对孔上的密封膜打孔的方式来实现试剂的释放,机动性强,可实施性好。

    微流控芯片、微流控反应系统及驱动方法

    公开(公告)号:CN110560184A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201810573810.4

    申请日:2018-06-06

    Abstract: 本公开涉及一种微流控芯片、微流控反应系统及反应方法。微流控芯片(100)包括:反应芯片本体(110),具有至少一个流道和至少一个反应腔(131,132,133),所述至少一个流道分别与所述至少一个反应腔(131,132,133)直接连通或阀控连通;和取样机构,设置在所述反应芯片本体(110)上,并与所述至少一个流道连通,用于从独立于所述微流控芯片(100)的试剂存储结构(200)提取试剂样本,并提供给所述反应腔(131,132,133)。通过在反应芯片本体上设置取样机构,并利用取样机构对独立于微流控芯片的试剂存储结构提取试剂样本,这样就能减少或消除对反应芯片本体内试剂存储和释放结构的依赖,从而简化微流控芯片的整体结构设计,降低芯片的保存要求。

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