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公开(公告)号:CN118995415A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202310569268.6
申请日:2023-05-19
Applicant: 东南大学苏州医疗器械研究院 , 中国航天员科研训练中心 , 东南大学
Abstract: 本发明提供一种血管芯片、培养方法、血管模型及模型应用,包括主体、多孔膜;主体设置有培养舱室、压合板、接入口和接出口;接入口和培养舱室之间设置有流入流道,流入流道包括除气泡流道;培养舱室和接出口之间设置有流出流道;血管培养单元位于培养舱室内,包括血管支架和支架固定件,血管支架通过支架固定件进行可拆卸设置,使接入口、流入流道、血管支架、流出流道及接出口连通。本发明的一个技术效果在于,对血管模型进行动态培养的同时,大大提高了安全性能和稳定性能,在高冲击力、高压力的等物理环境下,保证密封性能和连接强度;同时这样的结构具有非常高效率的除气泡功能,大大提高了培养出的血管模型的均一性和可靠性。
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公开(公告)号:CN118995567A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410241157.7
申请日:2024-03-04
Applicant: 中国航天员科研训练中心 , 东南大学苏州医疗器械研究院
Abstract: 本发明提供一种血管疾病模型的制备方法、血管疾病模型及应用,血管疾病模型的制备方法包括如下步骤:向血管管壁制备空间内,注入含有血管壁预制细胞和水凝胶的血管壁预制液,经过血管壁培育,制备获得血管管壁;向所述血管管壁的管腔通道内注入含有内皮层预制细胞的内皮细胞悬液,经过血管内皮层培育,培育获得初步具有三维结构的血管模型;向血管模型的管腔通道内动态加入培养基,经功能性培育,获得功能性血管模型;将所述功能性血管模型在重力小于1G的微重力环境下培育,制备获得血管疾病模型。本发明的一个技术效果在于,设计合理,有助于准确分析血管在微重力环境下的功能和结构的变化,进而有助于分析血管相关疾病的致病机理。
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公开(公告)号:CN105754855B
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201610223671.3
申请日:2016-04-12
Applicant: 中国航天员科研训练中心
IPC: C12M3/00
Abstract: 本发明公开了一种流加式两层细胞共培养器官芯片,包括芯片槽、多孔膜、套层和顶盖,芯片槽包括下层细胞培养区和三个均匀分布的阻流栅栏,芯片槽的外部分布安装有上层培养液进口、上层试剂进口、下层培养液进口、下层试剂进口、上层出口和下层出口,套层的正面包括上层细胞培养区和三个均匀分布的U形阻流栅栏,套层的背面设有套层间隙和三个固定栅栏。本发明具备非接触式的两层细胞共培养能力,特别是通过多孔膜的设计实现上下两层培养体系的细胞非接触式信息交流,可以实时在线检测细胞生长情况和药物毒性或药理活性,具有简单、便携、经济、高效和准确的特点,能推广到多种器官和组织的相互作用关系及药物筛选和毒性评价。
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公开(公告)号:CN105754855A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610223671.3
申请日:2016-04-12
Applicant: 中国航天员科研训练中心
IPC: C12M3/00
Abstract: 本发明公开了一种流加式两层细胞共培养器官芯片,包括芯片槽、多孔膜、套层和顶盖,芯片槽包括下层细胞培养区和三个均匀分布的阻流栅栏,芯片槽的外部分布安装有上层培养液进口、上层试剂进口、下层培养液进口、下层试剂进口、上层出口和下层出口,套层的正面包括上层细胞培养区和三个均匀分布的U形阻流栅栏,套层的背面设有套层间隙和三个固定栅栏。本发明具备非接触式的两层细胞共培养能力,特别是通过多孔膜的设计实现上下两层培养体系的细胞非接触式信息交流,可以实时在线检测细胞生长情况和药物毒性或药理活性,具有简单、便携、经济、高效和准确的特点,能推广到多种器官和组织的相互作用关系及药物筛选和毒性评价。
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公开(公告)号:CN105754856A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610224007.0
申请日:2016-04-12
Applicant: 中国航天员科研训练中心
IPC: C12M3/00
Abstract: 本发明公开了一种抽屉式三维类血管化组织培养器官芯片及其构建方法,抽屉式三维类血管化组织培养器官芯片包括抽屉匣、抽屉式固定支架和类血管化三维组织,抽屉式固定支架包括密封板和手臂式组织固定架,密封板的外侧设有培养液进口、固定液进口和出口,手臂式组织固定架上设有多个凝胶贯通孔,手臂式组织固定架的四周还安装有柱形固定桩。本发明可拆卸、易组装、能密封、能够实时在线监测,适应于回转体系和空间微重力条件下的三维培养体系的应用,可以实现类血管三维组织的稳定固着培养,抽屉式开闭体系可以方便,快捷的实现三维组织和芯片体系的组装和密封,柔性透明透气的芯片材质有利于三维类组织的生长并可以实时在线的检测。
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公开(公告)号:CN105754856B
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201610224007.0
申请日:2016-04-12
Applicant: 中国航天员科研训练中心
IPC: C12M3/00
Abstract: 本发明公开了一种抽屉式三维类血管化组织培养器官芯片及其构建方法,抽屉式三维类血管化组织培养器官芯片包括抽屉匣、抽屉式固定支架和类血管化三维组织,抽屉式固定支架包括密封板和手臂式组织固定架,密封板的外侧设有培养液进口、固定液进口和出口,手臂式组织固定架上设有多个凝胶贯通孔,手臂式组织固定架的四周还安装有柱形固定桩。本发明可拆卸、易组装、能密封、能够实时在线监测,适应于回转体系和空间微重力条件下的三维培养体系的应用,可以实现类血管三维组织的稳定固着培养,抽屉式开闭体系可以方便,快捷的实现三维组织和芯片体系的组装和密封,柔性透明透气的芯片材质有利于三维类组织的生长并可以实时在线的检测。
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公开(公告)号:CN109662803B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN201910049127.5
申请日:2019-01-18
Applicant: 东南大学苏州医疗器械研究院
IPC: A61F2/06
Abstract: 本发明提出一种人造血管培育系统,所述人造血管培育系统包括人造血管生成模具和人造血管灌流培育装置;其中生成模具包括:基座;盖组件,所述盖组件与所述基座相匹配;人造血管壁生成腔,形成在所述基座和所述盖组件之间的腔体;占位组件,所述占位组件设置在所述腔体中,用于限定所述人造血管的内壁,所述占位组件与所述腔体的形状相适配;灌注入口,设置在所述盖组件上表面。利用本发明提出的系统,易于制备具有分叉结构人造血管,能够满足疾病的病理研究以及治疗性药物的体外筛选的需要。
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公开(公告)号:CN118416278A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410320346.3
申请日:2024-03-20
Applicant: 东南大学 , 东南大学苏州医疗器械研究院
Abstract: 本发明公开了一种抗菌吸水透气的皮肤伤口敷料及其制备方法,所述皮肤伤口敷料由间隔排布的疏水梯度复合层和亲水梯度复合层组成,疏水梯度复合层为负载可降解金属微纳米粒子的聚合物纤维膜,亲水梯度复合层为负载可降解聚电解质的聚合物纤维膜;该制备方法是将不同质量百分比的可降解金属微纳米粒子和聚电解质分别溶于可降解聚合物溶液中,按顺序静电纺丝获得具有梯度结构的伤口敷料,所述伤口敷料同时具有抗菌消炎、定向引导吸水和透气的功能,达到促进伤口愈合、避免积液和感染的效果。
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公开(公告)号:CN113862154A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111460739.7
申请日:2021-12-03
Applicant: 东南大学苏州医疗器械研究院
Abstract: 本发明提供一种用于器官组织三维培养的器官芯片及器官组织的培养方法。芯片包括密封层、培养层以及连接层,培养层包括第一子培养层、分隔层以及第二子培养层,培养层设置有培养室、入口流道、导流流道以及出口流道,密封层上设置有第一除气泡流道,连接层上设置有引入口、排出口以及第二除气泡流道,第一子培养层的入口流道分别与引入口以及第一除气泡流道相连,导流流道分别与第一除气泡流道以及培养室相连,出口流道分别与培养室以及排出口相连;第二子培养层的入口流道分别与引入口以及第二除气泡流道相连,导流流道分别与第二除气泡流道以及培养室相连,出口流道分别与培养室以及排出口相连。提供一种可模拟人体吸收过程的器官培养芯片。
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公开(公告)号:CN111812095B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010931803.4
申请日:2020-09-08
Applicant: 东南大学苏州医疗器械研究院
Abstract: 本公开实施例提供一种光子晶体显微镜和细胞力学测量方法。光子晶体显微镜包括光子晶体基底、载物台、探测光源和成像组件,光子晶体基底在载物台上方,探测光源和成像组件依次位于载物台背离光子晶体基底的一侧,光子晶体基底用于培养待测细胞,并且,在待测细胞在光子晶体基底上生长时,光子晶体基底能够产生形变;其中,探测光源,用于向光子晶体基底发出探测光;光子晶体基底反射探测光至成像组件;成像组件,接收来自光子晶体基底的反射光进行成像,以利用成像图形得到待测细胞与光子晶体基底之间的作用力信息。在保证亚细胞测量精度的前提下实现了通量的大幅度提高,简化了算法的复杂度、提高了时间分辨率、降低装置成本与实验的复杂度。
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