一种可机械拉伸的环形器官芯片及方法

    公开(公告)号:CN117025359A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311072147.7

    申请日:2023-08-24

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明属于微流控芯片技术领域,具体公开一种可机械拉伸的环形器官芯片及方法,包括薄膜层,还包括在薄膜层两侧设置的流道层和底层,流道层上设置有培养腔,培养腔为首尾相连的凹槽结构,培养腔通过细胞通道连接有储液仓;流道层与薄膜层上开设有连通的气孔,底层上开设有与气孔连通的气腔;气腔为凹槽结构,气腔的边缘在流道层上的投影位于培养腔的内边缘与外边缘之间;本发明提供了一种在同一芯片中形成实验组和对照组的可机械拉伸的环形器官芯片及方法,在对照度芯片和实验组芯片中,避免由于细胞悬液混合不均影响实验结果;还能够对细胞进行均匀拉伸,方便观察细胞生长趋势。

    一种用于大规模培养的血管化器官芯片及方法

    公开(公告)号:CN119614370A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411897559.9

    申请日:2024-12-23

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明属于生物医学工程和微流控技术领域,具体公开了一种用于大规模培养的血管化器官芯片及方法,其血管化器官芯片包括上层的流道层和下层的培养层,流道层与培养层固定密封;流道层上表面粘附有与流道层相配合的储液管;本血管化器官芯片通过流道层用于灌注培养液为细胞提供流体刺激与养分;通过培养层的三个并联构成的大规模培养腔室用来培养细胞,上述结构既能够模拟人体内微血管系统的血液循环,还能够更真实地再现组织中的微环境;同时可以满足芯片培养大量组织细胞的需求,能够有效提升细胞的产量和实验规模。

    一种多流场控制的血管化器官芯片及方法

    公开(公告)号:CN118516234A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410492630.9

    申请日:2024-04-23

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明属于生物医学工程和微流控技术领域,具体公开了一种多流场控制的血管化器官芯片及方法,其血管化器官芯片包括由上至下叠层设置的介质通道层、多孔膜层和组织腔室层;介质通道层底面上对称设置有间隔一定距离的左介质通道和右介质通道,左介质通道和右介质通道的两端分别与设置在介质通道层顶面上的储液管相配合;组织腔室层顶面设有组织腔室结构;多孔膜层设置在组织腔室结构与左介质通道和右介质通道之间;本发明巧妙地利用多孔膜结构形成垂直方向的毛细爆破阀,在保证了水凝胶的精准图案化的同时,还能确保水凝胶或细胞不会进入介质通道,能够有效构建的多流场控制的血管化器官芯片的微环境,从而方便模拟人体内生理微环境与病理学过程。

    一种气压刺激运动的器官芯片及细胞拉伸方法

    公开(公告)号:CN116731857A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310741191.6

    申请日:2023-06-21

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明属于生物医学工程和微流控技术领域,具体公开一种气压刺激运动的器官芯片及细胞拉伸方法,器官芯片包括上流道层和下流道层,上流道层和下流道层之间设置有薄膜层,上流道层上设置有细胞通道,还设置有与细胞通道连通的导流孔,下流道层上设置有与气体通道连通的第四流道,第四流道与薄膜层接触,第四流道为首尾连接的凹槽结构;第四流道连通有气体通道,气体通道远离第四流道的一端连接有注射泵系统;本发明提供了一种能够在水平方向进行拉扯“运动”的气压刺激运动的器官芯片及细胞拉伸方法,使腔室中的细胞能够获得连续不断并且安全稳定的拉扯刺激。

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