一种高通量培养血管化类器官的方法

    公开(公告)号:CN119614482A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411841237.2

    申请日:2024-12-13

    Abstract: 本发明属于组织工程领域,公开了一种高通量培养血管化类器官的方法,包括:(1)将血管内皮细胞、内皮祖细胞或不同类型的干细胞作为具有血管生成潜力细胞,与待血管化的细胞混合,重悬至培养基中,接种至微阵列芯片中的多个凹形腔室中,形成多个融合球体;(2)将三维培养基质加入至凹形腔室中,使得融合球体被包围在三维培养基质的三维环境中生长;(3)待融合球体充分融合后,向微阵列芯片中加入促血管生成因子,对融合球体进行诱导分化,以批量的在每个凹形腔室中形成血管化类器官或在微阵列芯片中形成血管化类器官网络。本发明的方法具有高通量、高效的特点,适用于大规模制备血管化类器官。

    一种三维细胞公共培养区域的分隔方法

    公开(公告)号:CN119144446A

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202411482568.1

    申请日:2024-10-23

    Abstract: 本发明属于细胞培养领域,公开了一种三维细胞公共培养区域的分隔方法。该方法为在三维细胞公共培养的过程中进行三维细胞培养区域的物理隔离设置,包括:在带有凝胶基底的培养皿中完成三维细胞的培养配置操作后,将带有隔板的顶盖与所述培养皿组装,使得凝胶基底与隔板接触形成物理隔离的三维细胞培养区;或,通过从培养装置上层的开放式培养平台注入培养液后,调节培养液的液面位于培养装置下层的隔离腔室内形成物理隔离的三维细胞培养区。该方法通过在三维细胞培养的过程中进行可逆的物理隔离设置,提高细胞群体的管理效率,防止交叉感染,提升高通量细胞培养的操作效率和可靠性,适用于药物筛选、毒理学测试和疾病模型研究等。

    一种基于开放腔室图案化阵列微流体的培养芯片

    公开(公告)号:CN118440822A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410646666.8

    申请日:2024-05-23

    Abstract: 本发明属于微流控芯片领域,公开了一种基于开放腔室图案化阵列微流体的培养芯片,包括阵列通道层:由多个流道并排组成的开放通道区和与开放通道区出口连接的培养液储存腔室,依次粘合在开放通道区下方的孔洞阵列层和图案化阵列;其中孔洞阵列层中的孔洞和图案化阵列的图案彼此一一对应以形成隔离腔室阵列;覆盖在阵列通道上方的开放腔室盖板,中部具有镂空开口,其两端具有与开放通道区连接的进样口,以及与培养液储存腔室连接的出样口;其中,镂空开口与开放通道区的大小相同。本发明通过设计开放通道区及其下方的孔洞和图案化阵列形成隔离腔室阵列,结合培养液储存腔室,避免了细胞中频繁换液以及换液引起的细胞冲击和流失等问题。

    基于亲疏水阵列芯片的三维细胞球悬滴培养及共培养方法

    公开(公告)号:CN114958725B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202210757449.7

    申请日:2022-06-29

    Abstract: 本发明涉及基于亲疏水阵列芯片的三维细胞球悬滴培养及共培养方法,属于三维细胞共培养领域。本发明公开了一种基于亲疏水阵列芯片的三维细胞共培养技术,能够实现高通量的三维细胞球共培养,为研究三维条件下细胞间相互作用以及药物筛选等提供了一种方法。该方法的具体步骤为:制备亲疏水阵列芯片,并使用悬滴法在亲疏水阵列芯片上培养三维细胞球,细胞球成球之后,将两个不同细胞球阵列上下对接融合,并移走上层的芯片,将下层的芯片继续悬滴培养,直至液滴内两种细胞球生长到一起,根据要求对组装体进行实时观察和具体分析。

    一种蛋白质相分离特性检测模型的构建方法及应用

    公开(公告)号:CN116863993A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310781857.0

    申请日:2023-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种蛋白质相分离特性检测模型的构建方法及应用,属于蛋白质相分离特性检测技术领域;将RNN网络作为主干网络,并结合特征局部注意力机制来帮助模型更加关注有重要作用的位置,且采用残差连接的方式将多个层次的特征融合拼接,以充分学习氨基酸序列的特征;在此基础上,考虑到各蛋白质氨基酸序列的并不呈等长分布,在输入到模型之前先将批次集中各蛋白质氨基酸序列填充到最大氨基酸序列长度,而为了减小填充值对结果的影响,在采用RNN网络和注意力机制进行特征提取之前,先根据序列长度进行压缩去除填充,提取到特征后再逆向填充回去,以保证输入和输出的维度相同,以实现不同阶段特征信息的融合,大大提高了模型检测的准确性。

    基于亲疏水阵列芯片的三维细胞球悬滴培养及共培养方法

    公开(公告)号:CN114958725A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210757449.7

    申请日:2022-06-29

    Abstract: 本发明涉及基于亲疏水阵列芯片的三维细胞球悬滴培养及共培养方法,属于三维细胞共培养领域。本发明公开了一种基于亲疏水阵列芯片的三维细胞共培养技术,能够实现高通量的三维细胞球共培养,为研究三维条件下细胞间相互作用以及药物筛选等提供了一种方法。该方法的具体步骤为:制备亲疏水阵列芯片,并使用悬滴法在亲疏水阵列芯片上培养三维细胞球,细胞球成球之后,将两个不同细胞球阵列上下对接融合,并移走上层的芯片,将下层的芯片继续悬滴培养,直至液滴内两种细胞球生长到一起,根据要求对组装体进行实时观察和具体分析。

    基于光盘的生物样品定量检测方法

    公开(公告)号:CN119246412A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411249892.9

    申请日:2024-09-06

    Abstract: 本发明公开了基于光盘的生物样品定量检测方法,属于生物传感器技术领域,包括:对于混合体系待测溶液,基于其对不溶性沉淀物溶液的抑制或促进作用,使之与不溶性沉淀物反应,对反应剩余不溶性沉淀物制作悬液;在刻满数据的光盘表面经过活化处理之后,将混合体系待测溶液对应的不溶性沉淀物悬液或单一体系待测溶液,滴加在光盘表面指定半径上,形成样品滴点;待样品滴点中的水分完全蒸发后,读取光盘中的数据,获取其中的数据读取错误,并计算相应的LDC计数;将LDC计数代入预先标定的标准曲线或关系式,得到待测溶液的浓度。本发明能够提高溶液中物质的定量检测的效率和通用性,并降低检测成本和检测复杂度。

    一种离心生成无油液滴的微流控芯片

    公开(公告)号:CN118237095A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410375959.7

    申请日:2024-03-29

    Abstract: 本发明属于微流控领域,公开了一种离心生成无油液滴的微流控芯片,包括:基底;中间层,包括液滴生成单元,液滴生成单元包括:沿径向由内向外依次设置的第一水相储存腔、微通道芯片预留区、第二水相储存腔和液滴收集区,以及设置在第二水相储存腔两侧的废液腔;微通道芯片与基底键合,且底部设置有连通第一水相储存腔和第二水相储存腔的矩体微通道;上盖包括:与微通道芯片连接的密封区,与第一水相储存腔连通的第一水相加样孔和第一水相气孔,与废液腔连通的第二水相加样孔和第二水相气孔;第二水相加样孔和第二水相气孔的位置相较于矩体微通道的出口位置更远离旋转中心。基于该装置生成改善液滴组成、大小、均一性以及控制液滴形态。

    一种全集成微流控核酸分析芯片及核酸分析方法

    公开(公告)号:CN118185746A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410313988.0

    申请日:2024-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种全集成微流控核酸分析芯片及核酸分析方法,属于微流控芯片领域,其中的分析单元包括:样品腔室,以及其后设置的一级或多级清洗液腔室,相邻两级腔室间,前一级腔室的底端与后一级腔室的顶端通过微通道相连;洗脱液腔室;核酸提取腔室,其顶端与样品腔室以及各级清洗液腔室底端相连,且通过第一可控阀门与洗脱液腔室底端相连;流体切换腔室,其顶端与核酸提取腔室的底端相连;第一废液腔室,与流体切换腔室的底端相连;预收集腔室,与流体切换腔室的底端相连,且与第一废液腔室分别位于流体切换腔室的两侧;以及扩增反应模块,其通过第二可控阀门与预收集腔室相连。本发明可在芯片上集成核酸分析全流程,且分析精度高。

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