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公开(公告)号:CN114574540A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202011391918.5
申请日:2020-12-02
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: C12Q1/02 , C12Q1/6883 , C12Q1/6837 , G01N33/569 , G01N33/68
Abstract: 本发明提供一种基于微流控器官芯片的新型冠状病毒肠道感染模型构建方法,特别针对模拟构建新型冠状病毒感染后出现的肠屏障完整性破坏,黏液分泌异常,肠道免疫反应激活等一系列肠组织病理生理变化。该微流控芯片主要由两层微通道组成,通道与通道之间由聚二甲基硅氧烷楔形多孔膜隔开,每层通道有入口与出口,可以通过流体形成一个静态或动态环境。通过在芯片上的上下通道内分别接种肠上皮细胞和内皮细胞,并在病毒感染后在下层通道引入循环免疫细胞,构成芯片上微型肠组织。通过在芯片上层通道加入新型冠状病毒颗粒,模拟肠组织新型冠状病毒暴露。本发明为SARS‑CoV‑2感染肠道发病机制研究提供了一个多因素参与的组织水平研究体系。
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公开(公告)号:CN103173872B
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201110433885.0
申请日:2011-12-22
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: D01D5/00
Abstract: 本发明提供了一种简便的纳米电纺丝区域化方法,该方法采用一个端口平滑的中空管,将注射器中的液态的环氧光刻胶SU8直接写到用基体支撑的纳米电纺丝表面,恒流注射泵控制注射器的注射速度,采用两维电动平台在软件的控制下形成不同的SU8 胶图形;液态的SU8 胶在重力的作用下浸润到纳米电纺丝后,采用紫外光照射,将电纺丝固定在基体上,同时形成相互间不透水的区域;本发明方法产生的纳米电纺丝区域可以为组织工程、再生医学工程等提供一个极具潜力的应用平台,并且操作简单、可控性强,并易于跟微流控等新技术结合。
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公开(公告)号:CN103257213A
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201210038546.7
申请日:2012-02-20
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 一种全集成高通量细胞水平微流控芯片药物评价系统,该系统是以微流控芯片为核心技术,从集成化、高通量、自动化微流控芯片系统总体设计入手,构建的一个集细胞功能芯片模块、流路控制模块、细胞培养微环境模块和细胞响应信号实时监测模块于一体的多功能细胞水平药物评价系统。该系统具有全集成,通量高,样品消耗量少,全封闭运行,可进行多参数实时监测等特点,具有很强的原始创新性,对于大规模药物研发具有重大意义。
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公开(公告)号:CN101339997A
公开(公告)日:2009-01-07
申请号:CN200710011996.6
申请日:2007-07-06
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
CPC classification number: Y02E60/525
Abstract: 本发明涉及固体氧化物燃料电池,具体说是一种中温固体氧化物燃料电池膜电极组件及其制备,其包括阳极基底、锆基电解质膜和中温阴极,中温阴极由40-80%钙钛矿型阴极材料和20-60%铈基电解质材料构成,在锆基电解质膜和中温阴极之间制备一层由20-60%锆基电解质材料和40-80%钙钛矿型阴极材料构成的过渡层。本发明制备的中温固体氧化物燃料电池,不仅提高了固体氧化物燃料电池的性能,比不加过渡层的电池性能提高65%以上;而且中温阴极与电解质膜结合更加稳固可靠,提高电池的运行稳定性和热循环稳定性。
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公开(公告)号:CN114214194B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202111530613.2
申请日:2021-12-14
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种微流控芯片及其在构建三维仿生神经血管单元模型中的应用。本发明提供的芯片包括上层芯片和下层芯片两层,上层芯片设有通孔a、通孔b、通孔c、通孔d和通孔状的开放式培养区;下层芯片设有基质室,基质室设置于开放式培养区下方,基质室与开放式培养区之间设有多孔薄膜,基质室两侧各设有一个培养室,基质室侧面设有基质入口a和基质入口b。本发明利用微流控技术,以具有良好生物相容性,透光性的PDMS为芯片材料,设计的可直接记录和观察神经血管单元细胞形态和功能的芯片。功能完备,操作简单,并且在芯片上可以独立完成各项信号检测,如细胞蛋白表达,细胞因子分泌,细胞增殖,凋亡检测等。
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公开(公告)号:CN114164165A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111530611.3
申请日:2021-12-14
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种微流控芯片在构建疱疹性脑炎模型中的应用。本发明所述微流控芯片包括开放式培养区、培养室和基质室;在开放式培养区内加入脑微血管内皮细胞,在培养室内加入小胶质细胞,在基质室内加入基质液和按一定比例混合的星形胶质细胞和神经元细胞悬液,构建获得疱疹性脑炎模型。本发明利用微流控芯片技术,以具有良好生物相容性,透光性的PDMS为芯片材料,设计的装置可直接记录和观察病毒颗粒作用下人神经血管单元组成细胞的损伤,并且可实时动态监测小胶质细胞、单个核细胞的迁移行为。
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公开(公告)号:CN107955784B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN201610895227.6
申请日:2016-10-14
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 一种提供基于微流控芯片技术的三维细胞球迁移监测方法,特别针对三维细胞球迁移运动到三维基质中的过程。该微流控芯片主要由由细胞入口池,胶原入口池,培养基入口池,废液池,细胞培养室,培养基灌流室,细胞球捕获槽,细胞迁移室组成。该方法主要有以下步骤:(1)芯片胶原灌注;(2)芯片细胞球接种及培养;(3)芯片细胞迁移实时监测。基于该微流控芯片的三维细胞球迁移动力学监测方法具有对细胞运动实时追踪的特点,同时能够实现对细胞运动之初的准确定位。
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公开(公告)号:CN108117989B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201611071453.9
申请日:2016-11-29
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: C12N5/071
Abstract: 本发明提供一种基于器官芯片技术的纳米颗粒肺损伤评价方法,该芯片主要由上下两层PDMS粘合封接而成,由基质入口池,两个细胞入口池,废液池,细胞培养室,基质室组成;该芯片上分别侧立接种血管内皮细胞和肺泡上皮细胞,培养一定时间后形成肺气血屏障。在肺泡上皮细胞培养室中加入纳米颗粒,在血管内皮细胞培养室中灌流加入单核细胞,模拟体内循环血液中的单核细胞,建立体外纳米颗粒肺损伤评价模型。基于该芯片的纳米颗粒肺损伤评价模型不仅可以模拟纳米颗粒对肺气血屏障的损伤,对屏障完整性破坏进行实时监测,还能够实现同时观察气血屏障两种细胞的响应,并对单核细胞的运动实现实时追踪。
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公开(公告)号:CN111218402A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201811414068.9
申请日:2018-11-26
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明提供了一种基于器官芯片的肿瘤免疫微环境模拟及毒性评估方法,特别针对肿瘤细胞免疫微环境的体外3D模拟以及毒性评估。所述器官芯片主要由两个细胞入口池,三维基质入口池,废液池,细胞培养室和三维基质室组成;基于该芯片的肿瘤免疫微环境模拟及毒性评估方法可实现对肿瘤免疫细胞和肿瘤细胞的三维分区共培养,并可实现外界刺激物对于免疫细胞共培养体系下肿瘤细胞增殖、形变、运动的实时追踪,获得共培养体系对外界刺激的多参数响应信息。
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公开(公告)号:CN111218401A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201811414033.5
申请日:2018-11-26
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明提供了一种基于肿瘤芯片的新生血管形成及药物评价方法,特别针对三维肿瘤细胞诱导的新生血管生成及抗肿瘤药物评价。所涉及的芯片主要由两个细胞入口池,三维基质入口池,废液池,细胞培养室和三维基质室组成;基于该芯片的肿瘤新生血管模拟及药物抗血管形成评估方法可实现对3D肿瘤细胞诱导的血管内皮细胞出芽、在基质中的迁移和类血管样条索形成进行实时观察与动态追踪,并同时观测药物作用下肿瘤及内皮细胞的形态、增殖、凋亡以及迁移,获得细胞对药物响应的多参数信息。
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