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公开(公告)号:CN1687770A
公开(公告)日:2005-10-26
申请号:CN200510039000.3
申请日:2005-04-21
Applicant: 南京大学
Abstract: 集成高效恒温系统的微流控芯片一体化装置,包括一个恒温器,一个微型三维调节器组成,在底座平台的一侧固定微型三维调节器,恒温器由上下两个微型金属恒温箱构成,金属恒温箱设有温控工质循环管道,上下微型金属恒温箱之间平台上放置微流控芯片,两个微型恒温箱之间设有支撑且螺旋调节螺母,使两个微型恒温箱之间高度与芯片厚度相当。本发明是集成恒温器的微流控芯片一体化装置,使用该装置可使实验在一个设定的温度下进行,消除体系内外温度扰动对微分析系统的影响,大大提高了实验的重现性,并拓宽了电泳芯片的应用和研究范围。
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公开(公告)号:CN117388152A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311326512.2
申请日:2023-10-13
Applicant: 南京大学
IPC: G01N15/1031 , G01N15/10 , G01N15/14 , G01N15/1429 , G01N15/1433
Abstract: 本申请公开了一种基于电化学调制离子透镜的细胞电活动成像装置及测量方法,属于光学电生理学领域。所述装置包括:电化学调制模块,用于对细胞施加固定频率的调制电压;激光调节模块,用于将单色激光引入干涉散射成像中并调节所述激光的强度和光斑大小;成像检测模块,用于记录伴随细胞电活动产生的细胞膜表面电荷密度变化;信号输入模块,与所述成像检测模块和电化学调制模块相连接,用于输入调制信号和控制成像采集。本申请将电化学调制引入干涉散射成像中,这使得可以在电压调制下通过直接检测细胞膜表面离子透镜的散射场,获得细胞整体水平和单个离子通道水平上细胞电活动的信息。
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公开(公告)号:CN113588950A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110686537.8
申请日:2021-06-21
Applicant: 南京大学
IPC: G01N33/574 , G01N33/58 , G01N33/573 , G01N27/327 , G01N27/49
Abstract: 电化学显微镜在过去的几十年中逐渐发展起来,用于单细胞生物分子的成像;然而,在单个细胞内实现胞内蛋白的电化学可视化是很困难的。本申请首次使用无线双极电化学发光技术(BPE‑ECL)观察了MCF 7细胞细胞核内的一个模型蛋白(KDM1/LSD1抗原)。亚微米尺寸的单壁碳纳米管与抗体相连接,用于识别相应的KDM1/LSD1抗原。在1000V/cm的低电场下,L012(鲁米诺类似物)在纳米管的阳极端被电化学氧化,发射出ECL信号,以实现其位置的无线可视化。在使用足够低的外加电压的情况下,可以观察到单个细胞内细胞核上的双极ECL发射,支持单个细胞内KDM1/LSD1抗原的电化学成像。
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公开(公告)号:CN113533788A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110687017.9
申请日:2021-06-21
Applicant: 南京大学
IPC: G01Q60/60 , C08F220/56 , C08F220/20 , C08F222/20 , C08F2/48
Abstract: 本申请提供一种全固态的纳米探针,制备方法及其应用。全固态纳米探针包括玻璃管和固态聚合物,所述固态聚合物填充在玻璃管本体内;所述固态聚合物由单体和光引发剂经自由基聚合得到,所述单体包括丙烯酰胺、丙烯酸羟乙酯和聚乙二醇二丙烯酸酯。这种全新的全固态的纳米探针可以解决高电化学分辨率和高空间分辨率难以兼得的矛盾。与液态的液滴相比,针尖悬挂的固态小球具有更加稳固的外形尺寸,也具备与液滴相近的电化学性能。同时,本申请也成功得提升了扫描电化学池显微镜分辨率。
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公开(公告)号:CN113251916A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110510123.X
申请日:2021-05-11
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种飞秒干涉散射显微成像系统及测量方法,属于超快光学成像技术领域。本发明结合了超快光谱技术和干涉散射显微成像技术,不仅具备飞秒级时间分辨率和纳米级三维空间分辨率,而且利用部分反射空间滤波器调制干涉光场,显著提高了瞬态信号强度,有利于测量极微弱的瞬态信号,进而实现对样品的载流子弛豫和迁移动力学的测量。相比于传统超快成像技术,本发明具有速度快、高通量、大视野、兼容性好、不需要锁相和多像素同时测量等优势。
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公开(公告)号:CN108303538B
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN201810077702.8
申请日:2018-01-26
Applicant: 南京大学
IPC: G01N33/574 , G01N21/76 , G01N21/78 , G01N27/26
Abstract: 本发明提供了一种双向电化学发光显色开关在检测前列腺癌标记物中的应用,其中,前列腺癌标记物为PSA、miRNA‑141和肌氨酸。该应用的方法快速便捷,操作简单;使用了发光物质[Ir(df‑ppy)2(pic)]、[Ru(bpy)3]2+,在以TPrA为共反应剂时,无论通过双极电极上的电流是增大还是减小,颜色均可以从青色向红色变化;并且在对三种不同的生物标志物同时检测下,对疾病进行精准诊断;同时三个标记物的检测可以集成在一个芯片上,实现高通量检测,在临床疾病诊断和检验仪器的开发中具有极大的潜力。
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公开(公告)号:CN110702650A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910916218.4
申请日:2019-09-26
Applicant: 南京大学
IPC: G01N21/64 , G01N27/327 , G01N27/48
Abstract: 本发明公开了一种神经细胞网络化学信号和电信号同步监测方法,首先在经预处理后的微电极阵列上原位培养神经细胞网络;后对神经元囊泡进行染色处理,后加入缓冲液;采用全内反射荧光显微镜观察神经细胞网络,将拍摄相机、微电极阵列的控制器与脉冲信号发生器相连;对神经细胞网络进行外界刺激,同时开启脉冲信号发生器,拍摄相机和微电极阵列的控制器分别同步收集荧光信号和电信号。本发明的同步监测方法背景信号低,信噪比高,具有时空分辨响应性,可以满足神经细胞网络监测要求;本方法信号稳定、灵敏度高、可针对多种神经细胞及网络实现成像测量,并可以实现高通量分析。
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公开(公告)号:CN106040326B
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201610365664.7
申请日:2016-05-27
Applicant: 南京大学
Abstract: 一种复合微流控芯片,它是以具有镂空花纹的纸为基材,以聚二甲基硅氧烷渗透填充纸基材的大孔纸基‑聚二甲基硅氧烷复合微流控芯片。这种镂空花纹借助聚二甲基硅氧烷的疏水性能够构成有效的气液界面。在维持气液界面稳定性的同时,允许较大颗粒通过气液界面进行交换,并允许较快的交换速度。这在环境烟气分析、纳米材料毒性分析,生物功能化气液界面构造上都具有重要现实意义,具有较高的实用价值。同时由于这种界面的加工制造方法灵活,需要的设施设备以及原材料廉价易得,因此相比于现有的以复杂微加工技术为代表的微流控芯片气液界面制造方法,该方法具有巨大的成本优势,能够满足大批量生产、一次性使用的要求。本发明公开了其制法。
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公开(公告)号:CN106040326A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610365664.7
申请日:2016-05-27
Applicant: 南京大学
Abstract: 一种复合微流控芯片,它是以具有镂空花纹的纸为基材,以聚二甲基硅氧烷渗透填充纸基材的大孔纸基‑聚二甲基硅氧烷复合微流控芯片。这种镂空花纹借助聚二甲基硅氧烷的疏水性能够构成有效的气液界面。在维持气液界面稳定性的同时,允许较大颗粒通过气液界面进行交换,并允许较快的交换速度。这在环境烟气分析、纳米材料毒性分析,生物功能化气液界面构造上都具有重要现实意义,具有较高的实用价值。同时由于这种界面的加工制造方法灵活,需要的设施设备以及原材料廉价易得,因此相比于现有的以复杂微加工技术为代表的微流控芯片气液界面制造方法,该方法具有巨大的成本优势,能够满足大批量生产、一次性使用的要求。本发明公开了其制法。
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公开(公告)号:CN105588865A
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201610061292.9
申请日:2016-01-28
Applicant: 南京大学 , 南通明芯微电子有限公司
CPC classification number: G01N27/26 , G01N27/305
Abstract: 一种基于双活性工作电极的光电化学(PEC)检测装置,其样品池主要由具有光电活性和生物催化沉淀(BCP)活性的工作电极为特征的三电极体系组成。工作电极与激发光光源对准,三电极通过导线与电化学工作站相连。本发明基于双活性的工作电极,布局新颖,检测结果准确,结构简单。
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