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公开(公告)号:CN111289819A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010109074.4
申请日:2020-04-09
Applicant: 中山大学
Abstract: 本发明公开了一种心肌细胞电穿孔测量胞内电信号的一体化记录调控系统,包括上位机、PCB基底、固定在PCB基底上的空心铂纳米管阵列传感器、传感器电信号调理电路、电穿孔信号输出线和信号采集卡。所述空心铂纳米管阵列传感器包括PCB板、工作电极和参考电极,工作电极与传感器电信号调理电路的输入端相连;参考电极接地。工作电极和参考电极上固定一筒体作为细胞培养腔。微电极由PET膜和生长在PET膜上的直径0.4-1μm、长度0.5-2μm的空心铂纳米管阵列组成。本发明系统采用微创式电穿孔方法在记录心肌细胞胞内电信号的同时,确保心肌细胞基本活性不受影响,采用非标记信号记录的方法,实现自动化地对心肌细胞的胞内电信号进行长时记录。
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公开(公告)号:CN111289819B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202010109074.4
申请日:2020-04-09
Applicant: 中山大学
Abstract: 本发明公开了一种心肌细胞电穿孔测量胞内电信号的一体化记录调控系统,包括上位机、PCB基底、固定在PCB基底上的空心铂纳米管阵列传感器、传感器电信号调理电路、电穿孔信号输出线和信号采集卡。所述空心铂纳米管阵列传感器包括PCB板、工作电极和参考电极,工作电极与传感器电信号调理电路的输入端相连;参考电极接地。工作电极和参考电极上固定一筒体作为细胞培养腔。微电极由PET膜和生长在PET膜上的直径0.4‑1μm、长度0.5‑2μm的空心铂纳米管阵列组成。本发明系统采用微创式电穿孔方法在记录心肌细胞胞内电信号的同时,确保心肌细胞基本活性不受影响,采用非标记信号记录的方法,实现自动化地对心肌细胞的胞内电信号进行长时记录。
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公开(公告)号:CN112698094A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011408809.X
申请日:2020-12-04
Applicant: 中山大学
IPC: G01R23/16
Abstract: 本发明公开了一种多通道多采集模式高速采集系统和方法,该系统包括数据采集模块、FPGA驱动处理模块和LabVIEW上位机;通过该系统可以在一台仪器上实现同时采集最多十六个通道的高精度数据,同时可以通过FPGA对采集到的数据进行快速傅里叶变换,实现对采集数据频谱信息的监测,并且可以通过FPGA与上位机互联,实现实时显示和保存采集数据的功能,采集数据的速率可通过上位机进行灵活控制;以上这些特点可以满足同时高速采集多个通道模拟信号并且实时监测采集信号频谱信息的要求,可广泛用于对细胞电信号的采集以及阻抗信号分析的采集等的相关领域。
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公开(公告)号:CN111272819A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010108801.5
申请日:2020-02-21
Applicant: 中山大学
IPC: G01N27/02 , G01N33/487
Abstract: 本发明公开了一种心肌细胞多元活性检测的传感装置,该装置包括PCB电路板和多组叉指电极;多组叉指电极呈中心对称分布;叉指电极包括总线和叉指电极阵列,多个叉指电极对垂直分布在总线一端组成叉指电极阵列,每两根总线的叉指电极阵列相对交错排布构成叉指电极。总线另一端与PCB电路板上的焊盘连接。叉指电极表面上固定一用于培养细胞的培养腔。所述叉指电极由沉积在PET多孔膜的导电纳米空心管构成。本发明采用铂空心纳米管阵列作为三维生物界面,具有生物相容性良好,比表面积大,与细胞更好地耦合,使得制备得到的传感器可以在实现心肌细胞电生理、生长与机械搏动信号、代谢信号多元活性同步检测的同时,极大提高各类信号的检测灵敏性。
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公开(公告)号:CN111272819B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202010108801.5
申请日:2020-02-21
Applicant: 中山大学
IPC: G01N27/02 , G01N33/487
Abstract: 本发明公开了一种心肌细胞多元活性检测的传感装置,该装置包括PCB电路板和多组叉指电极;多组叉指电极呈中心对称分布;叉指电极包括总线和叉指电极阵列,多个叉指电极对垂直分布在总线一端组成叉指电极阵列,每两根总线的叉指电极阵列相对交错排布构成叉指电极。总线另一端与PCB电路板上的焊盘连接。叉指电极表面上固定一用于培养细胞的培养腔。所述叉指电极由沉积在PET多孔膜的导电纳米空心管构成。本发明采用铂空心纳米管阵列作为三维生物界面,具有生物相容性良好,比表面积大,与细胞更好地耦合,使得制备得到的传感器可以在实现心肌细胞电生理、生长与机械搏动信号、代谢信号多元活性同步检测的同时,极大提高各类信号的检测灵敏性。
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公开(公告)号:CN112698094B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202011408809.X
申请日:2020-12-04
Applicant: 中山大学
IPC: G01R23/16
Abstract: 本发明公开了一种多通道多采集模式高速采集系统和方法,该系统包括数据采集模块、FPGA驱动处理模块和LabVIEW上位机;通过该系统可以在一台仪器上实现同时采集最多十六个通道的高精度数据,同时可以通过FPGA对采集到的数据进行快速傅里叶变换,实现对采集数据频谱信息的监测,并且可以通过FPGA与上位机互联,实现实时显示和保存采集数据的功能,采集数据的速率可通过上位机进行灵活控制;以上这些特点可以满足同时高速采集多个通道模拟信号并且实时监测采集信号频谱信息的要求,可广泛用于对细胞电信号的采集以及阻抗信号分析的采集等的相关领域。
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