基于柔性可变截面微通道的细胞力学转染的方法和装置

    公开(公告)号:CN114621979A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202210139490.8

    申请日:2022-02-15

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本公开提供了一种基于柔性可变截面微通道的细胞力学转染的方法,包括:S1,将含有细胞和外源物质的液体引入微流控装置的液路层,液路层包括若干个液体微通道;S2,向微流控装置的气路层施加气压,液路层与气路层之间的薄膜层发生形变,改变相应位置的液路微通道的截面尺寸;当细胞经过相应位置的液体微通道时,受到柔性薄膜层施加应力,在细胞膜上瞬时产生微创膜孔,外源物质通过微创膜孔进入细胞,完成细胞转染。本公开还提供了一种细胞力学转染的微流控装置。本公开提供的方法及装置能避免刚性挤压对细胞的损伤、对细胞尺寸容忍度高能够适应大小异质性细胞群,为生物制造、细胞疗法、再生医学等应用提供了强大而实用的力学转染方法。

    一种单层微流控气动微阀门及微流控芯片

    公开(公告)号:CN114526373A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202210012235.7

    申请日:2022-01-06

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明涉及一种单层微流控气动微阀门及微流控芯片,包括:芯片层,设置在所述芯片层内同一层的通液通道、凸出部、弹性墙及气动通道,所述气动通道的末端连通凸出部,所述弹性墙设置在凸出部的底端及气动通道的一侧边之间,所述芯片层还开设有气压入口、液体入口及液体出口,所述气压入口与气动通道的始端连通,所述液体入口及液体出口分别与通液通道的两端连通。本发明公开的单层微流控气动微阀门及微流控芯片,相对现有技术中侧向流阻器形变量比较小,无法完全截断通液通道,本发明通过调节弹性墙的比例尺寸,大大提高了阀门区域的变形能力,使其可以完全关闭通液通道。

    一种低温扫描近场光学显微镜的真空腔

    公开(公告)号:CN102360028B

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201110255657.9

    申请日:2011-08-31

    Applicant: 北京大学

    Inventor: 赵华波 林峰 朱星

    Abstract: 本发明公开了一种低温扫描近场光学显微镜的真空腔,属于近场光学仪器制造领域。该真空腔室分为上下两部分,上部为扫描室,下部为低温杜瓦室。扫描室内设有扫描头,在扫描室的顶部设有顶部法兰,顶端法兰上设置了5个法兰口和升降杆。其中3个法兰口连接包括扫描台、粗逼近马达,音叉以及温度监控等部件的电子线路进出真空腔室的电极法兰;2个法兰口连接包括照明光纤和针尖光纤两路光纤转接法兰。本发明低温近场光学显微镜的扫描头部分可以从真空腔室中独立取出,使得针尖光纤可以在真空腔室外更换。

    一种低温扫描近场光学显微镜

    公开(公告)号:CN102426269B

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201110255669.1

    申请日:2011-08-31

    Applicant: 北京大学

    Inventor: 赵华波 林峰 朱星

    Abstract: 本发明公开了一种低温扫描近场光学显微镜,属于近场光学仪器制造领域。该显微镜设有真空腔室,该真空腔室分为上下两部分,上部为扫描室,下部为低温杜瓦室,扫描室内设有扫描头,扫描头的光路包括照明光纤、针尖光纤和扫描控制电子线路,照明光纤与真空腔室外部的激光器连接,针尖光纤与外部的光谱仪和光电倍增管连接,光谱仪和光电倍增管与扫描控制器连接,扫描控制电子线路与扫描控制器连接。本发明制备出高效的低温扫描近场光学显微镜。

    一种低温扫描近场光学显微镜的光学系统

    公开(公告)号:CN102426270B

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201110258114.2

    申请日:2011-09-02

    Applicant: 北京大学

    Inventor: 赵华波 林峰 朱星

    Abstract: 本发明公开了一种低温扫描近场光学显微镜的光学系统,属于近场光学仪器制造领域。该低温SNOM的光学系统包括激光器、照明光纤、粗逼近步进马达、光学聚焦镜、音叉、针尖光纤、光谱仪和光电倍增管,粗逼近马达的移动部件为石英三棱柱,石英三棱柱的中心设有通孔,照明光纤穿过该通孔,光学聚焦镜固定在石英三棱柱的下表面,光学聚焦镜包括上下两个光学共轴的透镜,针尖光纤与音叉固定在光学聚焦镜下方,针尖光纤穿过光学聚焦镜后从镜筒侧壁开孔引出,通过光纤导入到光谱仪和光电倍增管。本发明无须再外加开放光路,使得真空腔体里光路调节简化。

    一种玉米血管紧张素转移酶抑制肽的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN101906133A

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN200910085174.1

    申请日:2009-06-03

    Applicant: 北京大学

    Inventor: 李勇 林峰 王军波

    Abstract: 本发明公开了玉米血管紧张素转移酶抑制肽的制备方法及其作为制备降血压药物、保健食品或食品的用途。通过对玉米寡肽混合物一步的分离筛选,就纯化出抑制血管紧张素转移酶酶的高活性组分,通过质谱鉴定玉米血管紧张素转移酶抑制肽含有两种二肽,分别为Ala-Leu和Ala-Tyr。以上玉米血管紧张素转移酶抑制肽由于其均从天然食用蛋白中提取,无副作用,较传统降血压药物有更好的安全性,适合高血压患者使用。

    拓扑结构的单轴细胞拉伸芯片及其制备方法

    公开(公告)号:CN114196537B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202111445730.9

    申请日:2021-11-30

    Applicant: 北京大学

    Inventor: 熊春阳 方旭 林峰

    Abstract: 本公开涉及一种拓扑结构的单轴细胞拉伸芯片及其制备方法,该拓扑结构的单轴细胞拉伸芯片包括:基底,以及形成于该基底上的多个拉伸单元;其中,该多个拉伸单元形式上为阵列化布置的多个圆形,相邻的两个拉伸单元之间通过气路管道连接。每个拉伸单元结构包括圆形空腔以及形成在该圆形空腔上方具有周期沟槽结构的弹性薄膜层。本公开通过在弹性薄膜上制备周期的微米尺度沟槽结构,利用沟槽的结构约束在周向膨胀的弹性薄膜上构建出单轴拉伸应变场,克服了现有细胞拉伸芯片中拉伸应变幅值单一、拉伸通量低、细胞原位培养能力差的缺点,实现了细胞的片上培养,长时间实时显微观测,高通量的单轴拉伸应变力学刺激。

    一种微流控芯片及其制备方法

    公开(公告)号:CN114534802A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210012131.6

    申请日:2022-01-06

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明涉及微流控芯片及其制备方法,包括:芯片层及玻璃片,设置在所述芯片层内同一层的通液通道、凸出部、弹性墙及气动通道,所述气动通道的末端连通凸出部,所述弹性墙设置在凸出部的底端及气动通道的一侧边之间,所述芯片层还开设有气压入口、液体入口及液体出口,所述气压入口与气动通道的始端连通,所述液体入口及液体出口分别与通液通道的两端连通。本发明公开的微流控芯片及其制备方法,相对现有多层结构的气动微阀门,本方案无需制作多层结构对应的阳模,也无需在键合时针对多层结构进行对准,因此加工工艺大为简化,大幅降低该微流控芯片的加工难度。

    具有单细胞图案阵列的聚丙烯酰胺凝胶基底的制作方法

    公开(公告)号:CN114414440A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202111593886.1

    申请日:2021-12-23

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本公开提供一种具有单细胞图案阵列的聚丙烯酰胺凝胶基底的制作方法,包括:制作表面具有单细胞微图案阵列的盖玻片;对培养皿底部的玻璃衬底进行亲水化处理;在亲水化处理后的培养皿中加入含有荧光颗粒的聚丙烯酰胺预聚液,采用所述表面具有单细胞微图案阵列的盖玻片压印所述聚丙烯酰胺预聚液,待聚丙烯酰胺溶液凝固后,得到含有人造散斑且具有单细胞图案阵列的聚丙烯酰胺凝胶基底。本公开通过微接触印刷技术在聚丙烯酰胺凝胶基底上实现单细胞图案阵列,制作出表面具有单细胞图案阵列的聚丙烯酰胺凝胶基底,该方法具备在单一装置中规则排列大量细胞的特点,制备简便易行,且一次成型,无需多余操作,为高通量单细胞力谱测试提供良好的基础。

    基于自适应网格的光学变形测量方法及电子设备

    公开(公告)号:CN110686610A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201910861268.7

    申请日:2019-09-11

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于自适应网格的光学变形测量方法和电子设备。其中测量方法包括:获取包含感兴趣区域的散斑图像,在感兴趣区域划分均匀网格,确定对应的系数矩阵的条件数随网格单元尺寸变化的L型曲线;以L型曲线拐点对应的尺寸作为单元尺寸下限,并以同等尺寸作为初始上限,在图像的第二区域范围划分均匀网格,该第二区域包含该感兴趣区域;以第二区域划分的均匀网格计算并更新位移场;根据更新的位移场确定感兴趣区域的应变梯度场,及根据应变梯度场确定单元尺寸上下限,通过应变梯度和单元尺寸的映射关系确定单元尺寸的分布。本发明测量方法通过自适应选定网格尺寸,减少大应变梯度位置由于形函数不匹配造成的误差及小应变梯度位置的随机误差。

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