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公开(公告)号:CN111560310B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202010476195.2
申请日:2020-05-29
Applicant: 上海交通大学
IPC: C12M1/00 , C12M1/38 , C12M1/36 , C12M1/34 , C12Q1/6851
Abstract: 本发明公开了一种随机访问式数字核酸检测装置及使用方法,涉及数字核酸检测仪器领域,包括高通量加热模块、低通量光学检测模块和微流控芯片;高通量加热模块包括多个温度控制单元和多个加热槽,低通量光学检测模块包括相机、光源、镜筒和荧光检测槽;多个温度控制单元可独立或同时控制温度和时间;多个加热槽可通过随机访问方式同时处理多个扩增反应。该发明具备较高的检测通量和仪器使用效率。
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公开(公告)号:CN115074207A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202110268388.3
申请日:2021-03-11
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了用于生物样品中的微流控装置、核酸提取及扩增方法。具体地,本发明的用于生物样品中的微流控装置,包括一可动的连接通路、一固定相、若干空腔,两组所述空腔又包括至少一个用于容纳裂解液的空腔,至少一个用于容纳清洗液的空腔,至少一个用于容纳洗脱液的空腔,至少一个用于容纳废液的空腔;当连接通路可分别位于第一、第二和第三状态。本发明通过不同变化空腔相对位置的变化,联通和断开流体连接通路,利于试剂在芯片上的存储和微流控器件的稳定保存和运输,并轻易实现核酸提取、扩增等实验操作。本发明具有集成度高、使用简便、耗时少、应用场景广等优点。
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公开(公告)号:CN114159111A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111440019.4
申请日:2021-11-27
Applicant: 上海交通大学医学院附属新华医院
IPC: A61B17/12 , A61B5/00 , A61K31/765 , A61P9/14 , A61P29/00
Abstract: 本发明公开了一种泡沫硬化剂联合套扎治疗内痔的治疗方法,涉及泡沫硬化剂联合套扎治疗内痔技术领域,具体为一种泡沫硬化剂联合套扎治疗内痔的治疗方法,包括以下步骤:S1、术前完成全结肠检查明确诊断,改用电子胃镜在头端使用透明帽辅助行内镜下治疗;S2、使用清洁类硬化剂制备泡沫硬化剂;S3、泡沫硬化剂联合橡皮圈套扎治疗:正视下行痔核或黏膜下多点注射,目的使直肠黏膜充分抬举,电子胃镜头端更换橡皮圈套扎器,于直肠内倒镜下对痔上黏膜负压吸引后行橡皮圈套扎治疗,环周错落交替进行。本发明中的泡沫剂型可以显著减少硬化剂原液用量,增加纤维化效果并减少术后出血发生。
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公开(公告)号:CN113699033A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110912584.X
申请日:2021-08-10
Applicant: 上海交通大学
IPC: C12M1/38 , C12M1/34 , C12M1/00 , C12Q1/6851
Abstract: 本发明公开了一种基于熔解曲线的多重数字核酸分析装置和分析方法,涉及核酸分析领域,该装置包括微流控芯片、平板PCR仪、荧光检测系统和处理器;荧光检测系统包括激发光源、滤光片及相机;该多重数字核酸分析方法包括的步骤为:在微流控芯片上将PCR反应体系分散到大量反应微单元中,然后在平板PCR仪上对其进行数字PCR扩增,对扩增产物进行温度控制和荧光检测,获得熔解曲线并进行分析。本发明通过对进行数字核酸检测的微反应单元内的核酸扩增产物进行熔解曲线分析,实现对扩增产物的判别和分类,从而实现多重数字核酸定量检测。通过核酸扩增产物的设计,使不同扩增产物的熔解曲线互不相同,从而区分出扩增产物。
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公开(公告)号:CN109046484B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201811063079.7
申请日:2018-09-12
Applicant: 上海交通大学
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明公开了一种位移式微流控芯片由表面张力生成液滴的方法,包括以下步骤:将上子芯片和下子芯片组装到在初始位置,上下子芯片上的流体管道此时未相互重叠;将溶液注入到芯片中,充满流体管道;将上下子芯片相对滑动到第二个位置,上下子芯片的流体管道相互重叠;芯片表面是疏水的,芯片间填充有机相溶液,水相液体会倾向于表面能低的状态,从而形成液滴。本发明上下子芯片采用联通管道式设计,通过位置移动和表面张力的作用来生成液滴。不需要上下子芯片中的微孔进行对齐,简化了生产工艺,简化了操作过程。本发明生成的液滴可以方便的进行回收,从而进行下一步的分析。
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公开(公告)号:CN111560310A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010476195.2
申请日:2020-05-29
Applicant: 上海交通大学
IPC: C12M1/00 , C12M1/38 , C12M1/36 , C12M1/34 , C12Q1/6851
Abstract: 本发明公开了一种随机访问式数字核酸检测装置及使用方法,涉及数字核酸检测仪器领域,包括高通量加热模块、低通量光学检测模块和微流控芯片;高通量加热模块包括多个温度控制单元和多个加热槽,低通量光学检测模块包括相机、光源、镜筒和荧光检测槽;多个温度控制单元可独立或同时控制温度和时间;多个加热槽可通过随机访问方式同时处理多个扩增反应。该发明具备较高的检测通量和仪器使用效率。
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公开(公告)号:CN109609345A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201910099437.8
申请日:2019-01-31
Applicant: 上海交通大学
Inventor: 沈峰
Abstract: 本发明公开了一种用于生物样品核酸提取的转动式微流控芯片,其特征在于,所述转动式微流控芯片包括上子芯片和下子芯片,上子芯片的下表面和下子芯片的上表面相接触,上子芯片被设置为相对下子芯片进行相对位置的转动,所述上子芯片中包括大于2个的试剂孔,所述试剂孔中含有核酸提取所需试剂,所述下子芯片上表面包括反应孔,反应孔或者试剂孔中可以包括核酸纯化所需的磁珠。本装置操作简便,不需要专业的技术人员即可快速完成核酸提取,可以在很多不同的应用场景完成核酸提取,还可以与下游的微流控分析方法方便的进行结合。
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公开(公告)号:CN110643483B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN201910841256.8
申请日:2019-09-06
Applicant: 上海交通大学
IPC: C12M1/00 , C12Q1/6851 , B01L3/00
Abstract: 本发明公开了一种在微流控芯片上生成液滴阵列的方法,涉及液滴生成领域,包括以下步骤:将上芯片和下芯片组装到初始位置,所述上芯片的流体管道将所述下芯片的微孔阵列部分或者全部覆盖;将溶液注入到芯片中,所述溶液部分或全部充满所述下芯片的微孔阵列;将所述上芯片和所述下芯片相对移动到液体分割位置,所述上芯片的流体管道与所述下芯片的微孔阵列不再重叠,所述溶液分散到所述微孔阵列中,形成液滴阵列。所述上芯片和下芯片间接触面是疏水的,且所述微孔阵列将生成的液滴之间充分物理隔离开,避免了交叉污染。本发明简化了液滴生成的装备与操作,且设计灵活多变,并能对生成液滴的大小、形态进行有效控制。
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公开(公告)号:CN115078313A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202110266030.7
申请日:2021-03-11
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01N21/64 , G01N21/01 , G05D23/19 , G05D23/22 , G05D23/24 , C12M1/38 , C12M1/34 , C12M1/02 , C12M1/00 , B01L3/00
Abstract: 本发明提供了基于微流控芯片的生物分子分析系统。本发明的系统包括:(M1)温控模块,对所述微流控芯片的进行预定的温度变化控制,从而使得所述微流控芯片中各个微液滴独立地进行生化反应;(M2)成像模块,用激发光照射所述微流控芯片从而使得微液滴产生荧光,并记录所述微流控芯片中各微液滴产生的荧光信号;(M3)数据处理模块,对所述成像模块获取的微流控芯片中各微液滴产生的荧光信号,进行数据处理,从而获得分析结果;和(M4)输出模块,输出所述的分析结果。本发明系统具有体积较小、成本低,可对微流控芯片实现非均一的温度控制,并对整个微流控芯片进行成像,从而完成对目标生物分子检测的优点。
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公开(公告)号:CN112092378A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010803076.3
申请日:2020-08-11
Applicant: 上海交通大学
IPC: B29C65/02
Abstract: 本发明公开了一种热压阻断微流控流体通道的方法,涉及热压设备领域,其特征在于,包含以下步骤:步骤A:组装微流控芯片;步骤B:将组装好的微流控芯片放于热压装置下方;步骤C:加热热压装置;步骤D:将所述微流控芯片向所述热压装置移动并保持压力接触;步骤E:使所述热压装置与所述微流控芯片分离。本发明提出的微流控流道封闭的方法简单、易操作不需要复杂的控制设备,可以永久性的将微流控流道完全封闭。
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