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公开(公告)号:CN113189040A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110466281.X
申请日:2021-04-28
Applicant: 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院)
IPC: G01N21/359 , G01N21/3577 , G01N21/65 , G01N1/34 , G01N1/40
Abstract: 本发明提供了一种样本中肿瘤细胞数量与活性的快速无损检测方法与系统。所述方法通过Parylene C滤膜过滤装置,捕获样本中的肿瘤细胞,采集其图像和光谱并分析,实现肿瘤细胞鉴别、计数与活性判断;所述系统主要由血液过滤与检测装置组成,具体包括Parylene C滤膜过滤装置,显微共聚焦光谱仪,数据处理软件,还可包括细胞鉴定试剂盒。
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公开(公告)号:CN114162779B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202111227408.9
申请日:2021-10-21
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明涉及一种微纳复合滤膜的制备方法。本发明的制备方法基于聚对二甲苯‑微机电系统(MEMS)翻模工艺,首先在硅衬底上加工出微米柱与纳米柱复合结构作为模具,之后通过用聚对二甲苯填充微米柱与纳米柱的间隙来形成微纳复合滤膜结构。本发明方法可以精确控制纳米孔层的厚度,纳米通孔的孔径、孔间距和孔分布,以及支撑层厚度和微米通孔的孔径等。本发明还涉及通过所述制备方法获得的微纳复合滤膜及其应用。
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公开(公告)号:CN113252428B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202110466879.9
申请日:2021-04-28
Applicant: 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院)
Abstract: 本发明涉及生物医药与先进制造技术领域,提供了一种柔性微孔膜及其应用于过滤清除自体血中包括肿瘤细胞在内的有核细胞的过滤装置,包含所述过滤装置的检测系统、液体样本处理系统和自体血回输系统,所述过滤装置包括含有ParyleneC膜的过滤结构,所述ParyleneC膜含有均匀的孔,所述孔允许的通过直径范围为4‑8μm。
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公开(公告)号:CN113252428A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110466879.9
申请日:2021-04-28
Applicant: 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院)
Abstract: 本发明涉及生物医药与先进制造技术领域,提供了一种柔性微孔膜及其应用于过滤清除自体血中包括肿瘤细胞在内的有核细胞的过滤装置,包含所述过滤装置的检测系统、液体样本处理系统和自体血回输系统,所述过滤装置包括含有ParyleneC膜的过滤结构,所述ParyleneC膜含有均匀的孔,所述孔允许的通过直径范围为4‑8μm。
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公开(公告)号:CN114133611A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111289193.3
申请日:2021-11-02
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明涉及一种在聚合物材料表面制备纳米纤毛结构的方法。该方法可简单、快速且低成本地调控纳米纤毛的长度和密度分布。通过本发明方法制备的表面具有纳米纤毛结构的聚合物材料可实现对亚微米尺寸的目标物的俘获,因此可作为滤膜用于亚微米尺寸目标物的分离。本发明的纳米纤毛修饰可以实现对聚合物材料表面的亲疏水性扩展。本发明的纳米纤毛修饰还可以实现聚合物材料表面金属粘附性增强。
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公开(公告)号:CN114133611B
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN202111289193.3
申请日:2021-11-02
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明涉及一种在聚合物材料表面制备纳米纤毛结构的方法。该方法可简单、快速且低成本地调控纳米纤毛的长度和密度分布。通过本发明方法制备的表面具有纳米纤毛结构的聚合物材料可实现对亚微米尺寸的目标物的俘获,因此可作为滤膜用于亚微米尺寸目标物的分离。本发明的纳米纤毛修饰可以实现对聚合物材料表面的亲疏水性扩展。本发明的纳米纤毛修饰还可以实现聚合物材料表面金属粘附性增强。
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公开(公告)号:CN109554285A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811643014.X
申请日:2018-12-29
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明涉及生物医药与先进制造技术领域,具体涉及一种柔性微孔膜及应用其制备的细胞分离装置;本发明所述柔性微孔膜包括微孔孔径≥15μm,孔隙率≥50%的工作区域,还包括支撑区域,所述支撑区域赋予工作区域刚性、硬度和机械强度,避免其发生变形;本发明还提供了一种细胞分离装置,所述细胞分离装置包括至少一个初级分离膜和至少一个末级分离膜,所述初级分离膜采用本发明所述的柔性微孔膜,所述初级分离膜用以分离复杂液体样品的大块背景成分和细胞成分,防止分离膜的堵塞,增加通量,所述末级分离膜孔径≤15μm,孔隙率≥25%,过滤截留液体样品后,初级分离膜和末级分离膜都可于显微镜下观察,增加目标物阳性检出率,实用性好。
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公开(公告)号:CN109554285B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN201811643014.X
申请日:2018-12-29
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明涉及生物医药与先进制造技术领域,具体涉及一种柔性微孔膜及应用其制备的细胞分离装置;本发明所述柔性微孔膜包括微孔孔径≥15μm,孔隙率≥50%的工作区域,还包括支撑区域,所述支撑区域赋予工作区域刚性、硬度和机械强度,避免其发生变形;本发明还提供了一种细胞分离装置,所述细胞分离装置包括至少一个初级分离膜和至少一个末级分离膜,所述初级分离膜采用本发明所述的柔性微孔膜,所述初级分离膜用以分离复杂液体样品的大块背景成分和细胞成分,防止分离膜的堵塞,增加通量,所述末级分离膜孔径≤15μm,孔隙率≥25%,过滤截留液体样品后,初级分离膜和末级分离膜都可于显微镜下观察,增加目标物阳性检出率,实用性好。
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公开(公告)号:CN117561029A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202280035072.2
申请日:2022-05-11
Applicant: 北京大学
IPC: A61B10/00
Abstract: 一种用于处理流体生物样本的容器(1),该容器包括:容器主体(2),该容器主体至少包括用于容纳第一流体的第一隔室(2a)和用于容纳第二流体的第二隔室(2b);互连流体通道(3),该互连流体通道用于在第一和第二隔室(2a,2b)之间提供流体连通;内闸板(4),该内闸板被布置为可在该内闸板阻挡互连流体通道(3)的第一位置和该内闸板允许通过互连流体通道(3)进行流体连通的第二位置之间移动;以及第一覆盖件(5),该第一覆盖件被布置为允许从容器(1)外部选择性地进入,以将样本引入到第一和第二隔室(2a,2b)中的至少一个中,并优选地与内闸板(4)相结合将流体密封在容器主体(2)内。本发明还提供了一种用于使用该容器处理流体生物样本的试剂盒,尤其是一种被配置为用于支气管肺泡灌洗液样本(BALF样本)的预处理的试剂盒。
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公开(公告)号:CN114162779A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111227408.9
申请日:2021-10-21
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明涉及一种微纳复合滤膜的制备方法。本发明的制备方法基于聚对二甲苯‑微机电系统(MEMS)翻模工艺,首先在硅衬底上加工出微米柱与纳米柱复合结构作为模具,之后通过用聚对二甲苯填充微米柱与纳米柱的间隙来形成微纳复合滤膜结构。本发明方法可以精确控制纳米孔层的厚度,纳米通孔的孔径、孔间距和孔分布,以及支撑层厚度和微米通孔的孔径等。本发明还涉及通过所述制备方法获得的微纳复合滤膜及其应用。
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