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公开(公告)号:CN116973438A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310930217.1
申请日:2023-07-27
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种非接触式心肌组织收缩力检测系统及制备方法,包括器件主体和磁传感元件;器件主体设置细胞培养腔、磁化柔性微梁和纤维支架;细胞培养腔为形成于器件主体上的空腔结构且其侧壁靠近中部设有敏感层;磁化柔性微梁两端分别与细胞培养腔的两相对侧壁的敏感层所在位置相连以悬空地设置于细胞培养腔内;纤维支架一端与磁化柔性微梁垂直相连,另一端连接至敏感层,用于提供心肌细胞生长所需的支撑和定向排列的微环境;磁传感元件位于器件主体下方且与磁化柔性微梁相对以检测心肌细胞收缩所引起的磁化柔性微梁的挠度变化得到对应的磁场参数。本发明的非接触式监测能避免侵入性和直接接触所带来的局限性,制备工艺简单,具有高灵敏度和稳定性。
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公开(公告)号:CN114989937A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210535229.X
申请日:2022-05-17
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种集成机械激励的器官芯片、芯片阵列和制作方法,包括外壳和主体,该主体设有第一腔和两空槽;该第一腔分成细胞接种区和两培养区,该细胞接种区用于接种包裹着细胞的凝胶,该两培养区分别位于细胞接种区的前后侧以用于灌注培养液,且细胞接种区与两培养区之间分别设有微柱结构以阻挡凝胶扩散使得细胞集中于细胞接种区并形成3D结构,第一腔底面设有弹性膜;两空槽分别位于主体的左右两侧,该外壳罩设于主体外且与空槽形成有第二腔,且第一腔和第二腔交界处设置有柔性柱;通过作用第二腔使其产生负压带动柔性柱形变使得弹性膜变形对细胞产生机械激励。本发明适用于需机械激励的组织培养,采用阵列化的器官芯片可为高通量药物检测提供硬件支撑。
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公开(公告)号:CN114832874A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210539957.8
申请日:2022-05-18
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种器官芯片及其集成模组和系统、制备方法和应用。所述器官芯片包括底盖、PDMS薄膜、顶盖,所述底盖和顶盖内设有空腔,所述PDMS薄膜内设置有序纤维支架;所述底盖、PDMS薄膜、顶盖依次层叠设置,其中底盖和顶盖的空腔围合形成细胞培养腔室,所述有序纤维支架位于所述细胞培养腔室内,所述顶盖内还集成有电激励元件。将集成了多通道电刺激器和自动化灌注系统的模组与阵列化的器官芯片连接,对片上组织施加同步电刺激和持续流体刺激,可用于高通量药物检测的细胞培养中。
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公开(公告)号:CN113049167A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110240606.2
申请日:2021-03-04
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明提供了一种柔性多维触觉传感器及其制备方法,包括多个传感单元;所述传感单元包括一柔性衬底、第一压阻单元及第二压阻单元;所述柔性衬底的中部向上凸起一半球形的凸部;所述第一压阻单元设置于所述凸部的上方且贴合所述凸部的外表面设置;多个所述的第二压阻单元以所述凸部所在位置为中心沿中心对称设置于所述凸部的周围;当传感单元受到法向力时,凸部的结构发生法向形变,凸部的顶部的第一压阻单元产生不一样的阻值变化;当传感单元受到切向力时,所述第二压阻单元产生不一样的阻值变化,根据电阻值的变化,得出传感单元受到的力的矢量。应用本技术方案可实现较高精度地分辨所受到的法向力与切向力的大小、方向、分布及自身弯曲变形。
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公开(公告)号:CN210400662U
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201921440767.0
申请日:2019-09-02
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本实用新型提供一种基于压阻材料的柔性三维触觉传感器,包括呈间隙设置的柔性上基底和柔性下基底,所述柔性上基底和柔性下基底之间设有至少一组三维触觉传感单元,所述三维触觉传感单元包括设置于柔性上基底的下表面的一个呈半球形的上基底柔性压阻触头以及设置于柔性下基底的上表面的多个呈半球形的下基底柔性压阻触头,多个下基底柔性压阻触头呈并联设置,且均匀分布于上基底柔性压阻触头的外周并分别与之相切接触。本方案可以同时实现压力大小及方向检测。
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