脑类器官体外培养芯片
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112553076A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011482289.7

    申请日:2020-12-15

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了脑类器官体外培养芯片,包括上层芯片、下层芯片和盖片,上层芯片为固体材料基板,其表面依次设有液体入口、培养孔洞阵列和液体出口,培养孔洞底部设置微孔结构,两者构成培养池;下层芯片为固体材料基板,其表面设有凹槽,凹槽内设有圆形孔,圆形孔沿芯片长边方向延伸出第一通道,第一通道分支为若干分通道,分通道汇聚成第二通道,圆形孔与液体入口连通,分通道对应上方的孔洞阵列;盖片为固体材料基板,其表面设有入口和出口。该芯片可调整培养孔洞阵列的直径或数量,器官在培养孔洞中单独培养,形成的脑类器官大小形状均一,可批量产生同等尺寸的脑类器官;避免大尺寸脑类器官产生,减少低氧核的形成,提高存活率。

    一种用于细胞转染的微流控芯片

    公开(公告)号:CN108531396B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN201810279931.8

    申请日:2018-03-30

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于细胞转染的微流控芯片,包括激光发生器和芯片主体,其中芯片主体包括有用于细胞转染的微流通道,微流通道包括微流入口与微流出口,微流通道底部设置有微米结构阵列,激光发生器的激光发射端正对微米结构阵列设置;微米结构阵列为具有微米级凸起结构的阵列。细胞溶液从微流通道的微流入口流入芯片,待转染细胞被微米结构阵列捕获,在激光作用下微米结构阵列尖端处形成光聚焦,由光热效应在细胞膜表面形成一个开口,从而转染大分子能够进入细胞内部。本发明根据不同的细胞形态大小,可以优化微流通道的尺寸和光热阵列的大小结构,进一步实现高通量大分子转染。

    一种定量测量细胞吞噬纳米颗粒的系统

    公开(公告)号:CN104745460B

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201510153567.7

    申请日:2015-04-01

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种定量测量细胞吞噬纳米颗粒的系统,包括:细胞培养装置,中部设置有凹槽,凹槽上安放有培养皿,细胞培养装置的上部固定有显微镜,细胞培养装置内还设置有CO2传感器、加热板、温湿度传感器和LCD显示屏;磁场发生装置,包括亥姆霍兹线圈和控制单元,用于产生直流磁场和交变磁场;GMR传感器及测量电路,所述GMR传感器用于检测细胞培养装置中磁性纳米粒子运动产生而导致的磁场变化;本发明能够实时展现细胞吞噬纳米粒子的过程,可以进一步给出促进细胞吞噬的指导方向,更好地发挥肿瘤治疗等效果;此本发明将GMR传感器和智能化的细胞培养装置创造性结合,能够同时实现细胞培养环境的控制和吞噬过程的观测,具有重要的实用价值。

    一种定量测量细胞吞噬纳米颗粒的系统

    公开(公告)号:CN104745460A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201510153567.7

    申请日:2015-04-01

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: C12M41/46 C12M25/00 C12M41/12 C12M41/14 C12M41/34

    Abstract: 本发明公开了一种定量测量细胞吞噬纳米颗粒的系统,包括:细胞培养装置,中部设置有凹槽,凹槽上安放有培养皿,细胞培养装置的上部固定有显微镜,细胞培养装置内还设置有CO2传感器、加热板、温湿度传感器和LCD显示屏;磁场发生装置,包括亥姆霍兹线圈和控制单元,用于产生直流磁场和交变磁场;GMR传感器及测量电路,所述GMR传感器用于检测细胞培养装置中磁性纳米粒子运动产生而导致的磁场变化;本发明能够实时展现细胞吞噬纳米粒子的过程,可以进一步给出促进细胞吞噬的指导方向,更好地发挥肿瘤治疗等效果;此本发明将GMR传感器和智能化的细胞培养装置创造性结合,能够同时实现细胞培养环境的控制和吞噬过程的观测,具有重要的实用价值。

    一种用于细胞转染的微流控芯片

    公开(公告)号:CN108531396A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810279931.8

    申请日:2018-03-30

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于细胞转染的微流控芯片,包括激光发生器和芯片主体,其中芯片主体包括有用于细胞转染的微流通道,微流通道包括微流入口与微流出口,微流通道底部设置有微米结构阵列,激光发生器的激光发射端正对微米结构阵列设置;微米结构阵列为具有微米级凸起结构的阵列。细胞溶液从微流通道的微流入口流入芯片,待转染细胞被微米结构阵列捕获,在激光作用下微米结构阵列尖端处形成光聚焦,由光热效应在细胞膜表面形成一个开口,从而转染大分子能够进入细胞内部。本发明根据不同的细胞形态大小,可以优化微流通道的尺寸和光热阵列的大小结构,进一步实现高通量大分子转染。

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