一种磁场探测器及其制备方法

    公开(公告)号:CN115113108A

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210552563.6

    申请日:2022-05-20

    Abstract: 本发明涉及一种磁场探测器及其制备方法,磁场探测器包括衬底以及设置在所述衬底上的栅极和至少一对源极和漏极,所述源极和所述漏极之间形成导电沟道,所述导电沟道为石墨烯,所述导电沟道上覆盖有蛋白膜保护层,所述蛋白膜保护层上连接有磁感应蛋白。本发明具有小型化,数字化以及可集成的优点,其能够增强放大生物磁感应蛋白对磁场激励信号的响应,且能够以高采样率和多位分辨率的数据采集系统实现磁感应蛋白与磁场强度之间的映射,能够检测的最弱磁场强度为10gs(1mT)。

    一种基于机器视觉的微流控芯片自动加样采样系统

    公开(公告)号:CN114950587A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210529475.4

    申请日:2022-05-16

    Abstract: 本发明涉及一种基于机器视觉的微流控芯片自动加样采样系统,包括用户接口、与用户接口通信连接的控制系统、与控制系统通信连接的可调焦相机以及与控制系统通信连接的三轴位移系统,三轴位移系统搭载有微流控芯片和移液器,可调焦相机拍摄微流控芯片的图像,并将拍摄到的微流控芯片图像反馈至控制系统,控制系统将接收到的微流控芯片图像传输至用户接口。本发明能代替实验人员完成微流控芯片加样、采样的操作,过程简单快捷,提高使用效率。本发明无需附加标记,无需微流控芯片的整体布局信息。本发明能够自动化操作,省时省力,可以降低污染风险,提高实验可重复性。

    一种检测芯片及检测方法
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114768894A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202110089765.7

    申请日:2021-01-22

    Abstract: 本发明提供一种检测芯片及检测方法,该检测芯片包括气道层、弹性膜层、流体层及底层。本发明的检测芯片集成了样品前处理和PCR核酸扩增功能,可应用于病原微生物等的检测,其中,芯片借助外部气压控制芯片中的微阀开合,活塞驱动微流道中的液体流动,外设加热设备可实现与芯片相连的PCR管的加热。该芯片能够实现病原微生物检测所需的所有功能,包括:细胞裂解、裂解溶液和PCRmix混合、混合液平均分配到与芯片相连的多个PCR管中、PCR扩增、荧光检测器实时记录PCR过程。一体化、自动化的操作流程使用方便、避免操作人员感染、提高了结果的准确性。本发明可望加速病原微生物检测技术的发展,在医院得到广泛使用。

    一种集液滴取样、样本处理、检测一体化的采样枪及其方法

    公开(公告)号:CN113667597A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110976166.7

    申请日:2021-08-24

    Abstract: 本发明提供一种集液滴取样、样本处理、检测一体化的采样枪及其方法,该采样枪包括:采样枪体;自后端向前端依次布置于采样枪体内的负压产生结构、插入式检测芯片、温控模块以及油相储存腔,所述温控模块以及油相储存腔中设有用于输送样品液滴的样品通道;可操作地连接于采样枪体前端的液滴采样枪头,其包括:轴向延伸的外层管道;以及固定于外层管道内的与其同轴延伸的内层毛细管;固定于外层管道前端的亲水过滤结构,所述亲水过滤结构与所述内层毛细管的前端保持一定间隙。根据本发明,提供了一种简便、高效、可靠、快速、高通量、高灵敏度的生物样品检测方法,有望为即时定点致病菌快速诊断提供一种有效的技术手段和工具。

    一种多通道液滴采样装置、包括其的光学分析系统以及方法

    公开(公告)号:CN113552379A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110976224.6

    申请日:2021-08-24

    Abstract: 本发明提供一种多通道液滴采样装置、包括其的光学分析系统以及方法,该装置包括:主管道,其包括同轴延伸的外层主管道和内层主管道,二者之间充满油相;以及与主管道连接的多个液滴采样单元,每个液滴采样单元包括:同轴延伸的外层分支管道和内层分支毛细管,二者之间充满油相,外层分支管道的前端径向向内收缩形成一与内层分支毛细管的内径相当的液滴入口,内层分支管道的前端与外层分支管道的前端在外层分支管道内保持轴向间隔,形成油相入口;该多通道液滴采样装置可将水相样品以通过油相包裹的液滴形式采集到所述内层分支毛细管中。本发明具有多通道、高密度、微量的、结构紧凑的、成本降低的优点,在微流控领域具有广阔的应用前景。

    一种器官芯片及其应用
    27.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112375681A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011303463.7

    申请日:2020-11-19

    Abstract: 本发明公开一种器官芯片及其应用,所述芯片包括:多细胞共培养结构和浓度梯度结构,所述浓度梯度结构用于向所述多细胞共培养结构提供预设浓度梯度的液体;所述多细胞共培养结构包括多个细胞培养单元和与所述多个细胞培养单元相对应的液体收集室,所述液体收集室用于收集相对应细胞培养单元排出的液体;所述浓度梯度结构包括平行设置的第一通道和第二通道,所述第一通道上引出间隔设置的多个第一子通道,所述多个第一子通道的出口与所述第二子通道连接,所述第二通道在相邻两个第一子通道之间引出第二子通道,所述第二子通道的出口与所述多个细胞培养单元连接。本发明可实现肝细胞的共培养来模拟体内微环境,从而使药物筛选的结果更准确可靠。

    一种3D PDMS微流控芯片对准组装结构的制作方法

    公开(公告)号:CN108311177B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201810035957.8

    申请日:2018-01-15

    Abstract: 本发明涉及3D PDMS微流控芯片对准组装结构和方法。通过拉链结构实现对准组装,用与PDMS芯片制作兼容的工艺,在要对准的两层PDMS上分别制作有凸链牙和凹链牙交错排列的半拉链,两两对准组装构成一个完整的拉链结构。对准组装时,在等离子体处理后的PDMS表面滴加润滑剂,再将一层PDMS固定在硬性基底上,另一层与之贴合,在显微镜下用手滑动上层PDMS,实现最初几个链牙的咬合,再用手或镊子轻敲上层PDMS以实现整个拉链结构的咬合,最后加热组装好的两层PDMS以实现永久键和。该方法无需额外的对准设备、操作简单快速,能够获得大面积高精度的对准,拉链结构面积小,能充分保证主要图形结构的芯片利用率。所得PDMS拉链结构应用于三维PDMS微流控芯片的制作。

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