微流控芯片和温敏材料复合系统及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112718027A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011451546.0

    申请日:2020-12-10

    Abstract: 本发明公开了微流控芯片和温敏材料复合系统及其制备方法和应用,所述系统以鱼骨形微流控芯片为骨架,并对芯片内部进行改造,改造后的微流控芯片内部负载有温敏材料,所述系统以细胞骨架相关蛋白4作为检测指标。与现有技术相比,本发明具有以下优点:(1)本发明所述系统能够快速准确的从血液中捕捉、分离循环肿瘤细胞,其捕捉效率高、特异性好,平均捕获率达95%以上;(2)所述系统对于已捕获的循环肿瘤细胞易于洗脱,便于后续的分析、培养,平均释放率达97%以上;(3)所述系统操作简便,重复性好。

    工程化纳米修饰的中性粒细胞及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113952356B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202111220802.X

    申请日:2021-10-20

    Abstract: 本发明公开了工程化纳米修饰的中性粒细胞及其制备方法和应用,所述中性粒细胞由纳米材料修饰,二者通过静电吸附、范德华力、氢键、化学反应或抗原‑抗体亲和反应结合;其中,中性粒细胞自身携带酶活性物质,纳米材料经信号刺激后调控或激活中性粒细胞,从而释放酶活性物质。优点如下:(1)本发明利用中性粒细胞对肿瘤微环境的响应,激活中性粒细胞释放酶活性物质,催化底物,原位产生光热/光敏剂,达到彻底清除肿瘤细胞的目标;(2)通过MRI/CT/超声等成像手段进行体内示踪,实时监测细胞肿瘤部位的蓄积情况,利于选择最佳治疗时间;(3)本发明制备方法简单,易于操作,为进一步激发中性粒细胞的功能提供了新的思路和方法。

    模拟骨髓环境培养造血干细胞的3D模型及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112553159A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011452050.5

    申请日:2020-12-10

    Abstract: 本发明公开了模拟骨髓环境培养造血干细胞的3D模型及其制备方法和应用,所述3D模型包括细胞培养基和胶原蛋白溶液;其中,细胞培养基包括:v/v为1%的青霉素/链霉素无血清干细胞基础培养基、100ng/mL重组人干细胞因子、50ng/mL重组人血小板生成素、50ng/mL重组人FMS样酪氨酸激酶3和50ng/mL白介素‑3。与现有技术相比,本发明具有以下优点:(1)所述3D模型首先将细胞加入胶原蛋白中促使细胞聚合,最大程度地模拟了造血干细胞在细胞外基质内的环境;(2)所述3D模型后续将细胞培养基加入含有干细胞的胶原蛋白中,能够很好地渗入胶原蛋白为细胞增殖提供营养;(3)所述3D模型保留了造血干细胞的多向分化能力,因此为造血干细胞的体外扩增提供了良好的应用前景。

    工程化纳米修饰的中性粒细胞及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113952356A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111220802.X

    申请日:2021-10-20

    Abstract: 本发明公开了工程化纳米修饰的中性粒细胞及其制备方法和应用,所述中性粒细胞由纳米材料修饰,二者通过静电吸附、范德华力、氢键、化学反应或抗原‑抗体亲和反应结合;其中,中性粒细胞自身携带酶活性物质,纳米材料经信号刺激后调控或激活中性粒细胞,从而释放酶活性物质。优点如下:(1)本发明利用中性粒细胞对肿瘤微环境的响应,激活中性粒细胞释放酶活性物质,催化底物,原位产生光热/光敏剂,达到彻底清除肿瘤细胞的目标;(2)通过MRI/CT/超声等成像手段进行体内示踪,实时监测细胞肿瘤部位的蓄积情况,利于选择最佳治疗时间;(3)本发明制备方法简单,易于操作,为进一步激发中性粒细胞的功能提供了新的思路和方法。

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