-
公开(公告)号:CN106308787B
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201610709811.8
申请日:2016-08-23
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明提供了一种荧光可见的电生理微电极结构及其制作方法。主要包括:绝缘毛细管体、绝缘微米针尖和荧光涂敷层;绝缘毛细管体为管状中空结构,一端与绝缘微米针尖相连,另外一端裸露在外;绝缘微米针尖为中空结构,与特定细胞进行吸附封接,与绝缘毛细管体共同形成毛细管内的电学通路;荧光涂敷层为薄膜结构,包裹在绝缘毛细管体和绝缘微米针尖上,荧光涂敷层具有荧光特性,形成电极的荧光标记。本发明利用了Parylene材料退火后良好的自发荧光特性,解决了电生理微电极的荧光观察问题,具有良好的化学稳定性,生物兼容性和荧光可见能力。通过微电子工艺加工的方式,其成本低廉,加工重复性好,形貌控制均匀,成品率高,可批量生产。
-
公开(公告)号:CN106308787A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610709811.8
申请日:2016-08-23
Applicant: 北京大学
CPC classification number: A61B5/04 , A61B5/04001 , A61B5/6848 , A61B2562/0209 , B81C1/00015 , C23C16/44 , C23C16/56
Abstract: 本发明提供了一种荧光可见的电生理微电极结构及其制作方法。主要包括:绝缘毛细管体、绝缘微米针尖和荧光涂敷层;绝缘毛细管体为管状中空结构,一端与绝缘微米针尖相连,另外一端裸露在外;绝缘微米针尖为中空结构,与特定细胞进行吸附封接,与绝缘毛细管体共同形成毛细管内的电学通路;荧光涂敷层为薄膜结构,包裹在绝缘毛细管体和绝缘微米针尖上,荧光涂敷层具有荧光特性,形成电极的荧光标记。本发明利用了Parylene材料退火后良好的自发荧光特性,解决了电生理微电极的荧光观察问题,具有良好的化学稳定性,生物兼容性和荧光可见能力。通过微电子工艺加工的方式,其成本低廉,加工重复性好,形貌控制均匀,成品率高,可批量生产。
-
公开(公告)号:CN102162815B
公开(公告)日:2012-08-29
申请号:CN201110002620.5
申请日:2011-01-07
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种血浆分离芯片,属于微机电系统领域。本发明芯片上设有一微型螺旋流体通道,该微流体通道绕行的中心处为进样口,在上述微流体通道的某一位置内侧连接另一同心的微型螺旋流体通道,在两个微型螺旋流体通道之间设有多个渐变通道,上述两个微型螺旋流体通道分别连接两个不同的出样口。用微型泵或注射泵将混有不同大小的细胞或微粒从本发明血浆分离芯片的进样口注入,利用流体的惯性特点和内外通道内压差将血液中的细胞与血浆分离到两个不同的流通通道。本发明结构紧凑,芯片的总面积减小,分离效率提高,且该芯片的分离过程耗时短。
-
公开(公告)号:CN102162815A
公开(公告)日:2011-08-24
申请号:CN201110002620.5
申请日:2011-01-07
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种血浆分离芯片,属于微机电系统领域。本发明芯片上设有一微型螺旋流体通道,该微流体通道绕行的中心处为进样口,在上述微流体通道的某一位置内侧连接另一同心的微型螺旋流体通道,在两个微型螺旋流体通道之间设有多个渐变通道,上述两个微型螺旋流体通道分别连接两个不同的出样口。用微型泵或注射泵将混有不同大小的细胞或微粒从本发明血浆分离芯片的进样口注入,利用流体的惯性特点和内外通道内压差将血液中的细胞与血浆分离到两个不同的流通通道。本发明结构紧凑,芯片的总面积减小,分离效率提高,且该芯片的分离过程耗时短。
-
-
-