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公开(公告)号:CN105047504B
公开(公告)日:2017-05-03
申请号:CN201510411222.7
申请日:2015-07-14
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: H01J1/304
Abstract: 本案涉及基于二维纳米壁的场发射阴极,包括:电子发射端,其包括衬板层和纳米壁层,所述纳米壁层呈网格状,并埋覆在所述衬板层中;铜芯;冷却装置,包括:第一陶瓷导热片,其靠近所述纳米壁层的一端架设有栅网;第二陶瓷导热片,其套设于第一陶瓷导热片的外部;半导体层,其填充于所述第一陶瓷导热片和第二陶瓷导热片之间;电源;其中,第二陶瓷导热片通过金属片与铜芯相连。本案采用二维网格结构的纳米壁使得阴极获得了更低的阻抗,有助于更大发射电流的产生;在纳米壁顶端桥接的金属层能够降低电子需要克服的功函数,增加可以利用的电子密度和二次电子发射能力;网格形状的栅极能够最大限度的提高电子的通过率。
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公开(公告)号:CN105125232A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510626958.6
申请日:2015-09-28
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种具有DR拍片功能的CT扫描仪,包括:转盘,其与安装在CT扫描仪上的旋转驱动部件连接;x射线源组件,其安装在所述转盘的外侧壁上且可以在所述转盘上转动,所述x射线源组件的出射光束朝向所述转盘的轴中心;以及探测器组件,其安装在与所述x射线源组件对应面的所述转盘外侧壁上;其中,所述探测器组件中的探测器与所述转盘外侧壁垂直且可以随所述x射线源组件的转动在所述转盘上平移。本发明解决了常规CT扫描仪不具备DR拍片功能的限制,实现了一机多用的效果。
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公开(公告)号:CN119799488A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411971650.0
申请日:2024-12-30
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种细胞旋转培养系统及液路控制方法,其中,一种细胞旋转培养系统,包括:离心培养装置;富集收获装置;以及,液路控制系统,用于控制细胞样本及培养物质流动;其中,所述液路控制系统包括:若干并联设置的试剂袋;蠕动泵;流量传感器;收集单元,所述收集单元包括废液袋和产品袋;以及,多个夹管阀;所述蠕动泵将细胞样本及培养物质从所述试剂袋泵入所述离心培养装置内、或者抽取离心分层后的内清液至废液袋,并将培养完成的细胞转移至所述富集收获装置中进行富集、并最终将培养完成的细胞供入产品袋中收集保存。本发明能够实现细胞体外自动化、规模化制备,且系统整体成本更低,旋转悬浮培养的方式使得细胞损伤率也更低。
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公开(公告)号:CN119799485A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411971623.3
申请日:2024-12-30
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: C12M3/00 , C12M1/00 , C12M1/34 , C12M1/36 , C12M1/10 , C12M1/38 , C12M1/02 , C12M1/04 , C12M1/12 , C12M3/02
Abstract: 本发明公开了一种细胞体外培养设备、方法及其应用,其中,细胞体外培养设备包括:离心培养装置,用于盛装细胞样本及培养物质以实现细胞的分化和扩增,并能够通过旋转离心运动以实现细胞与培养物质径向分层;富集收获装置,用于盛装培养完成的细胞及培养物质,并通过旋转离心运动使细胞与培养物质径向分层以在抽取内清液后进行细胞的富集;液路控制系统,用于向所述离心培养装置中供入细胞样本及培养物质,并实现细胞的转移和收集;气路控制系统,用于供入混合气体;温度控制装置,包括:加热单元和制冷单元;以及,监测反馈装置。本发明实现了细胞体外自动化、规模化制备,且成本更低,旋转悬浮培养的方式使得细胞损伤率也更低。
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公开(公告)号:CN112522092B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202011605172.3
申请日:2020-12-29
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 中国科学院动物研究所
Abstract: 本发明公开了一种胚胎培养和监测系统,包括供气模块、胚胎培养模块和光学监测模块;胚胎培养模块包括至少一个可独立进行胚胎培养的胚胎培养室、为胚胎培养室提供培养液的培养液平衡室以及用于培养液输送的液路组件;供气模块包括用于提供胚胎培养所需的多种气体的多路气源供给单元以及用于将多路气源供给单元提供的多种气体以特定比例混合后输送至胚胎培养室的气体混合装置;光学监测模块用于对胚胎培养室中的胚胎进行监测。本发明的胚胎培养和监测系统可实现胚胎培养所需的多种气体的浓度的在线调节和培养液在线自动更换,能实现胚胎长时程连续培养;本发明通过单个光学监测模块能实现对多组胚胎培养室中的胚胎的整个发育周期的监测。
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公开(公告)号:CN117546835A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311531886.8
申请日:2023-11-16
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 济南高新科技成果转化经纪有限公司
IPC: A01N1/02
Abstract: 本发明公开了一种胚胎冷冻皿以及胚胎玻璃化方法,属于医疗器械领域,胚胎冷冻皿设有收纳孔以及至少两储液池,收纳孔用于容纳胚胎,储液池用于收容玻璃化溶液,至少两储液池分别与收纳孔连通,压盖安装于皿体,立柱伸入皿体并位于收纳孔上端,立柱与收纳孔之间形成微流道,微流道连通至少两储液池,通过上述设计,向两个储液池中注入不同体积的试剂,试剂通过微流道连通但不流动,吸取体积小的一侧的试剂,在液体张力下,另一侧的液体会通过微流道流向另一侧并被吸走,在这过程中,玻璃化试剂会通过收纳孔,并能充分浸润胚胎,实现对胚胎的洗涤作用,达到对胚胎的玻璃化处理效果,胚胎玻璃化和冷冻操作过程中,胚胎无需从冷冻皿转移,减小损伤。
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公开(公告)号:CN116606966A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310893720.4
申请日:2023-07-20
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: C12Q3/00
Abstract: 本发明公开了一种细胞培养箱三气供气系统进气控制方法,属于细胞培养领域,通过采用分步调整策略,优先保证二氧化碳气体的浓度,当二氧化碳气体浓度稳定后,为了使氧气达到设定浓度并且二氧化碳浓度不变,后续加入的气体中始终含有该比例的二氧化碳气体;如果二氧化碳浓度偏高,优先充入氮气使其浓度下降达到设定值,通过上述方法,能够实现任意浓度氧气和二氧化碳浓度调整和高精度控制要求。
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公开(公告)号:CN115895889A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211634493.5
申请日:2022-12-19
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种类器官培养芯片,包括自上而下依次设置的压紧板、上玻璃片、流道层片、下玻璃片、生物传感器和封装底板;流道层片包括层片本体以及并排设置在层片本体上的两个培养单元;生物传感器为薄片状,其末端具有探测片,用以对该培养单元中的培养孔内的类器官进行生物参数监测以及提供反向电刺激。本发明提供的类器官培养芯片通过在部分培养孔中设置生物传感器,能实现在培养过程中实时检测类器官的各项生物参数指标,并且能提供反向电刺激,调控类器官的发育功能,且本发明的生物传感器采用扁平式侧边出线结构,走线方便,不影响培养室密封;通过在另外部分的培养孔设置上下透光结构,可对这些培养孔内进行光学观察和拉曼光谱测量。
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公开(公告)号:CN115747062A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211633860.X
申请日:2022-12-19
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种自动换液培养皿,包括:培养板,其表面设置有沿Y方向间隔布置的若干培养单元、与培养单元两侧连通的两废液流道以及与两废液流道均连通的废液腔,每个培养单元均包括位于中间的一个注液孔和对称设置在该培养孔两侧的两个培养孔,所有注液孔沿Y方向呈一字直线排列分布且位于培养板的中轴线上;培养板的底面沿Y方向开设有数量和位置与培养单元匹配的若干换液槽;培养孔盖,其包括用于配合插入培养孔中以进行封闭的塞柱;以及底板,其密封连接在培养板底部。本发明提供的自动换液培养皿支持手动换液和自动换液操作,换液过程中能限制类器官随流道逸出,且支持多通道扩展功能,能够根据培养容量需求增减培养单元。
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公开(公告)号:CN115421532B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211387314.2
申请日:2022-11-07
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G05D23/20
Abstract: 本发明涉及器官芯片培养系统的多通道温度控制系统、方法及介质,涉及器官芯片培养技术领域,该系统包括电源模块、工控主板、第一开关、第二开关、第一温度控制器、第二温度控制器;电源模块与工控主板、第一开关、第二开关连接,第一开关与第一温度控制器连接,第二开关与第二温度控制器连接,工控主板与第一开关、第二开关连接,第一温度控制器、第二温度控制器与工控主板连接。本发明能够实现在温度控制系统中多个环节出现故障或异常时,如温度控制器异常、电源故障、加热器和传感器故障等,均能保证温度控制系统正常工作,持续提供稳定的温度控制功能,延长系统连续运行时间,为器官芯片培养系统提供可靠的培养环境。
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