一种基于微流控芯片的代谢依赖药物心肌毒性评价方法

    公开(公告)号:CN108148885B

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN201611103614.8

    申请日:2016-12-05

    Abstract: 一种基于微流控芯片的代谢依赖药物心肌毒性评价方法,其使用可视化的transwell微流控芯片,其中上层接种hepg2细胞,下层接种人诱导性多潜能干细胞,同时进行原位向心肌细胞的诱导分化;所述微流控芯片的材料为可透光透气的聚二甲基硅氧烷聚合物,聚二甲基硅氧烷单体与引发剂比例为(15~5):1,多孔滤膜材料为聚碳酸酯膜,聚碳酸酯膜的孔径为0.01um‑10um;所述微流控芯片的顶层芯片的下表面和多孔滤膜为不可逆封接,底层芯片的上表面和多孔滤膜为聚二甲基硅氧烷粘合。本发明应用微流控芯片为平台,首次体外构建了近生理条件的代谢依赖药物对心肌毒性评价的模型,为代谢依赖药物的开发与筛选提供了重要平台。

    一种原位形成拟胚体的多功能微流控芯片的制备方法

    公开(公告)号:CN108148750B

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN201611105481.8

    申请日:2016-12-05

    Abstract: 一种原位形成拟胚体的多功能微流控芯片的制备方法:取多孔滤膜在顶层芯片相应观察窗的位置处进行打孔;将多孔滤膜置于玻璃片上进行紫外活化后用硅烷化处理;多孔滤膜与顶层芯片一同进行不可逆的氧等离子封接后,置于烘箱中加热;聚二甲基硅氧烷粘合方法为:在玻璃片上甩聚二甲基硅氧烷薄膜,将底层芯片的上表面进行氧等离子的处理后,蘸取聚二甲基硅氧烷聚合物薄膜,与封接有顶层芯片的多孔滤膜对齐封接粘合,置于烘箱中加热,固化完全。本发明制得的微流控芯片同时具有细胞迁移和侵袭实验用小室和微流控芯片的功能,底层芯片可直接形成拟胚体,进行向心肌或脑的定向分化,可用于具有代谢依赖性药物的评价。

    一种基于微流控芯片的人心脏模型的建立方法

    公开(公告)号:CN106811411B

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201510869868.X

    申请日:2015-12-01

    Abstract: 本发明提供一种基于微流控芯片的人心脏模型的建立方法。该微流控芯片主要由细胞入口池、通道、细胞培养室和出口池组成,细胞培养室经直通道连接细胞入口池和出口池,细胞培养室为带有重复六边形凸起结构。人心脏模型的建立方法,按照以下步骤进行:(1)hiPSC定向分化成心肌细胞;(2)芯片修饰;(3)芯片内细胞的接种与培养;(4)人心脏模型的建立。该模型用于观察芯片内细胞活性考察及功能变化的表征;可用于人心脏发育学研究以及药物心脏毒性评价。本发明所述的一种基于微流控芯片的人心脏模型,特别针对心脏发育过程中,血流剪切力和基质表面微结构对心肌细胞发育成熟度的影响,观察心肌细胞在带有微结构表面以及不同流速灌流条件下的形态变化和排列。

    一种半透明导电胶原蛋白膜的制备方法

    公开(公告)号:CN109954163A

    公开(公告)日:2019-07-02

    申请号:CN201711334831.2

    申请日:2017-12-14

    Inventor: 秦建华 王丽

    Abstract: 本发明提供了一种半透明导电胶原蛋白膜的制备方法。该制备方法包括动物胶原蛋白提取,胶原膜制备,胶原膜导电修饰。制备的胶原膜厚度可控,弹性和韧性较好,表面经过导电处理后仍具有半透明特性。本发明的优点在于取材方便,操作简单,价格低廉,制备过程简单稳定,可控性好,具有良好的生物相容性。可以应用于医用生物材料,神经、心肌和皮肤等组织工程,细胞培养等领域。

    一种动物蹄筋肌腱胶原蛋白的提取方法及应用

    公开(公告)号:CN109810187A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201711154860.0

    申请日:2017-11-20

    Inventor: 秦建华 王丽

    Abstract: 本发明提供了一种动物蹄筋肌腱胶原蛋白的提取方法及应用,该方法为选取新鲜动物蹄筋肌腱,去除肌肉和油脂,分离获得白色的肌腱组织,剪碎获得小块肌腱组织,采用低温酸法溶解组织,获得胶原蛋白酸溶液;低温离心去除未降解的组织;胶原蛋白上清液经过冷冻干燥获得胶原蛋白粉末;该胶原蛋白粉末经过精确称量,重新溶解在酸溶液中,获得一定浓度的蛋白溶液。该胶原蛋白经过中和处理,可以形成胶原蛋白胨,胶原蛋白膜,以及与其他生物材料复合形成不同形式的功能材料。本发明的优点在于取材方便,价格低廉,制备过程简单、稳定,具有良好的生物相容性。可以应用于化妆品添加物、医用生物材料、组织工程、细胞培养等领域。

    一种导电纳米银线图案化薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN108148798A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201611105385.3

    申请日:2016-12-05

    Abstract: 一种导电纳米银线图案化薄膜的制备方法:首先制作模板;之后将固化的PDMS从模板上揭下备用;将微流控芯片具有结构的面粘附在培养皿或盖玻片上;将纳米银线灌入微流控芯片内,烘干;将芯片揭开;在培养皿中加入壳聚糖溶液没过纳米银线,将培养皿晾干后得到脱落的带有图案化的纳米银线的壳聚糖薄膜,将脱落的带有纳米银线图案化的壳聚糖薄膜放入NaOH溶液中交联,使壳聚糖薄膜的稳定性增加。本发明还涉及导电纳米银线图案化薄膜的用途。制得的薄膜利于具有电信号传导功能的神经细胞、心肌细胞等的生长、增殖和分化,及细胞间的信号传递。其具有可操作性和预期较为巨大的经济价值和社会价值。

    一种基于微流控芯片体外糖尿病肾小球模型的构建方法

    公开(公告)号:CN107955783A

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201610894855.2

    申请日:2016-10-14

    CPC classification number: C12M21/08 C12M23/16 C12N5/0684 C12N2533/54

    Abstract: 本发明提供一种基于微流控芯片体外糖尿病肾小球模型的构建方法,该微流控芯片主要由该微流控芯片主要由上下两层PDMS粘合封接而成,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;该芯片上添加高糖10~30mM葡萄糖及1~5mM葡萄糖低糖条件的流体培养刺激,侧通道灌流48h形成肾小球滤过屏障,主通道不同糖浓度培养基灌流96h建立体外糖尿病肾小球模型,基于该微流控芯片的糖尿病肾小球模型的不仅可以建立肾小球滤过屏障,对肾小球滤过率进行定时监测,并具有对肾小球内不同组成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。

    一种基于微流控芯片的三维类脑发育模型的构建方法

    公开(公告)号:CN109082406B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN201710448568.3

    申请日:2017-06-14

    Abstract: 本发明一种基于微流控芯片的三维类脑发育模型的构建方法,主要步骤为:微流控芯片的制备;拟胚体EBs的形成;类脑在微流控芯片中的分化和发育。本发明构建的一种新型的工程化的三维类脑发育模型,是一种基于微流控芯片技术的可灌流的微反应器。本发明是将体内脑发育的基本原理和工程化技术结合,更好地模拟了脑早期发育的微环境。本发明具有成本低、操作简单、试剂用量少、可原位追踪和实时监测等优点,可替代动物模型和传统的二维培养方式,在一定程度上模拟脑早期的发育,为体外模拟脑发育、神经发育异常的病理学研究、药物筛选和毒性检测等方面提供了一个强有力的新平台。

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