一种3D打印多层微流控芯片及其高通量制备脂质体的方法

    公开(公告)号:CN113600251A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202110899540.8

    申请日:2021-08-06

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供一种3D打印多层微流控芯片及其高通量制备脂质体的方法。采用3D打印制作的多层微流控芯片是多层微通道、入口、出口、接头集成一体化的芯片,多层微通道堆叠分布在芯片内部的不同高度位置,微通道由有机溶液通道、水溶液通道、聚焦区域、混合通道组成。将脂质、胆固醇按照一定的摩尔浓度比溶解在有机溶剂中,然后将脂质的有机溶液注入到芯片的有机通道中,同时也将水溶液注入到水溶液通道中,随着有机溶液与水溶液在聚焦区域交汇,有机溶剂的浓度急剧减小,脂质分子在水中自发形成脂质体。该微流控芯片一方面避免了复杂的微纳加工工艺,具有成本低廉、可批量化制作等优点。另一方面,其集成的多层微通道实现了高通量的脂质体制备。

    一种微差法与比例法结合的电阻高精度测量系统与方法

    公开(公告)号:CN110161313B

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN201910529492.6

    申请日:2019-06-19

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种微差法与比例法结合的电阻高精度测量系统与方法,其中系统包括:恒流源、参考电阻、第一差分放大器、可编程增益放大器、模数转换器、微处理器、数模转换器和被测电阻接口;被测电阻接口接入被测电阻;参考电阻与被测电阻串联构成串联支路,连接于恒流源和地之间;第一差分放大器的两个输入端分别与参考电阻两端连接,输出端与模数转换器的电压参考端连接;可编程增益放大器,第一输入端用于接入被测电阻的对地单端电压,第二输入端被控地与数模转换器的模拟输出端或地连接,输出端与模数转换器的模拟输入端连接,模数转换器和数模转换器的数字输出端均与微处理器连接;本发明系统能克服电源波动影响,成本低、测量精度高。

    一种用于Al-Cu-Mg系合金板材的蠕变时效成形方法

    公开(公告)号:CN102912268A

    公开(公告)日:2013-02-06

    申请号:CN201210350927.9

    申请日:2012-09-20

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种Al-Cu-Mg系合金板材的蠕变时效成形方法,主要用于减弱Al-Cu-Mg系合金板材蠕变时效各向异性,改善合金性能的热处理方法。采用490~505℃固溶30min~70min后水淬,淬火后板材进行2-10%的预变形处理,随后进行蠕变时效,其中蠕变温度选取150℃~200℃,蠕变时间为0~12h,蠕变应力为150MPa~300MPa。预变形处理时间控制在4h以内。利用本发明处理Al-Cu-Mg系合金,可以通过调控合金蠕变时效强化相的析出,提高合金板材的力学性能,降低板材的各向异性程度。采用本发明处理Al-Cu-Mg合金,与常规热处理相比,室温拉伸强度至少提高10%,各向异性至少降低10%。该工艺方法操作简便,效果显著,相比运用微合金化改善合金微观组织成分,节约成本,且易于在工业生产中实现。综合效益明显高于已报道的处理方法。

    基于精确时序控制的多激光脉冲耦合光声成像方法和系统

    公开(公告)号:CN118216879A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410470067.5

    申请日:2024-04-18

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本申请涉及一种基于精确时序控制的多激光脉冲耦合光声成像方法和系统。所述方法包括:获取多个激光数据、以及目标物体信息,并基于各所述激光数据进行耦合处理,得到耦合激光数据;基于各所述激光数据、以及耦合激光数据,对所述目标物体信息中的染料分子进行脉冲激发处理,得到所述目标物体信息的各光声信号,并对各所述光声信号进行平均差分处理,得到所述目标物体信息的差分光声信号;对所述差分光声信号图像转化处理,得到所述目标物体信息的目标图像信息。采用本方法能够提升获取的目标物体信息的药物分布情况的精准度。

    一种用于评估肿瘤转移性的肿瘤类器官芯片及方法

    公开(公告)号:CN117511734A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311475255.9

    申请日:2023-11-08

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供一种用于评估肿瘤转移性的肿瘤类器官芯片及方法。肿瘤类器官芯片包括患者来源肿瘤类器官、Transwell腔室、细胞培养芯片、基底;所述Transwell腔室包括Transwell腔室支架和Transwell滤膜;所述细胞培养芯片包括孔位和腔室;所述孔位用于放置Transwell腔室,Transwell腔室与细胞培养芯片中的腔室紧密配合;所述Transwell腔室中的Transwell滤膜将Transwell腔室与细胞培养芯片中的腔室隔开;所述细胞培养芯片中的腔室用于收集和培养从Transwell腔室中转移出的肿瘤细胞。本发明的用于评估肿瘤转移性的肿瘤类器官芯片可以模拟人体内肿瘤生长和转移的生理过程,能够有效评估患者肿瘤细胞的侵袭能力和生长能力,为研究患者肿瘤的转移性以及相应的肿瘤治疗和药物研究提供了重要工具。

    一种经皮促渗给药装置
    37.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113842544B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202111210652.4

    申请日:2021-10-18

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种经皮促渗给药装置,包括微针座,所述微针座的正面固定设有多个微针,背面固定设有注射器和压电陶瓷,所述微针座内部形成有连通多个所述微针与所述注射器的注射通道,所述压电陶瓷用于带动所述微针作高频振动。本发明提供的经皮促渗给药装置,结合微针与声泳两种促渗机制,注射药物的同时持续提供角质层到真皮层的物理通道,促进了大分子药物渗透,并且利用压电陶瓷的逆压电效应,在外部激励下产生高频振动,并发出超声波,有效地提高药物在皮肤中的扩散速度,并且在刺入时减少组织变形。

    一种3D打印多层微流控芯片及其高通量制备脂质体的方法

    公开(公告)号:CN113600251B

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202110899540.8

    申请日:2021-08-06

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供一种3D打印多层微流控芯片及其高通量制备脂质体的方法。采用3D打印制作的多层微流控芯片是多层微通道、入口、出口、接头集成一体化的芯片,多层微通道堆叠分布在芯片内部的不同高度位置,微通道由有机溶液通道、水溶液通道、聚焦区域、混合通道组成。将脂质、胆固醇按照一定的摩尔浓度比溶解在有机溶剂中,然后将脂质的有机溶液注入到芯片的有机通道中,同时也将水溶液注入到水溶液通道中,随着有机溶液与水溶液在聚焦区域交汇,有机溶剂的浓度急剧减小,脂质分子在水中自发形成脂质体。该微流控芯片一方面避免了复杂的微纳加工工艺,具有成本低廉、可批量化制作等优点。另一方面,其集成的多层微通道实现了高通量的脂质体制备。

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