一种用于平行进样的多通道微流控芯片

    公开(公告)号:CN115518700A

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202211194743.8

    申请日:2022-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种用于平行进样的多通道微流控芯片,用于微流控制,包括:基板、所述基板上开设有至少两个独立的径向分流通道、进样毛细管、中心通道;所述径向分流通道、所述进样毛细管,均与所述中心通道侧壁通道连接;所述进样毛细管,用于输入样品;所述径向分流通道,用于同种溶液的同时引入,且以所述中心通道为中心向边缘辐射;所述中心通道,用于储存样本在离心作用各个所述径向分流通道内样本受力相同。本发明通过对芯片进样通道设计可以实现对多条通道内样品溶液的同时且等体积引入,实现高通量检测、提高分析效率;减少了泵、阀的使用,实现装置微型化。

    基于氧化石墨烯的茯苓多糖纳米佐剂及佐剂/抗原共递送疫苗的制备与应用

    公开(公告)号:CN112089834A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202011159718.7

    申请日:2020-10-26

    Abstract: 基于氧化石墨烯的茯苓多糖纳米佐剂及佐剂/抗原共递送疫苗的制备与应用,属于药物领域。该发明包括以纳米氧化石墨烯材料作为载体,与负载在该载体上的茯苓多糖形成的茯苓多糖纳米佐剂,及由该佐剂与抗原形成的佐剂/抗原共递送疫苗。茯苓多糖纳米佐剂能促进树突状细胞成熟,增强淋巴细胞功能,并利于药物缓释,有效地延长药效,防止免疫耐受,极大增强了免疫效果和反应时间。佐剂/抗原共递送疫苗增强了茯苓多糖和抗原的生物利用率,使抗原和佐剂可被同一细胞摄取,大大增强疫苗靶向性,该疫苗不仅可诱导体液免疫,同时还能诱导较强的细胞免疫。本发明作为一种新型佐剂及疫苗,可预期用于人类疾病的预防和治疗。

    一种基于微流控芯片技术的气相碳中心自由基原位捕获方法

    公开(公告)号:CN119334735A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411598173.8

    申请日:2024-11-08

    Abstract: 一种基于微流控芯片技术的气相碳中心自由基原位捕获方法,属于微流控芯片分析测试技术领域。在石英基板上刻蚀形成的蜿蜒阵列微通道结构,其中包括进样通道,气相碳中心自由基原位捕获通道(蜿蜒阵列微通道)以及收集通道,进样通道、收集通道均与石英毛细管连接。进样通道用于输入气体;所述气相碳中心自由基原位捕获通道用于涂覆捕获剂和捕获气相碳中心自由基;所述收集通道用于收集样品。气相碳中心自由基原位捕获通道的石英微流控芯片具有更长的通道和更大的通道内表面积,这使得其能够涂覆更多的捕获剂,从而显著提高捕获效率。采用2,2,6,6‑四甲基哌啶氧化物捕获剂。本发明可以实现对微量气相碳中心自由基进行原位捕获和高效富集。

    基于氧化石墨烯的茯苓多糖纳米佐剂及佐剂/抗原共递送疫苗的制备与应用

    公开(公告)号:CN112089834B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202011159718.7

    申请日:2020-10-26

    Abstract: 基于氧化石墨烯的茯苓多糖纳米佐剂及佐剂/抗原共递送疫苗的制备与应用,属于药物领域。该发明包括以纳米氧化石墨烯材料作为载体,与负载在该载体上的茯苓多糖形成的茯苓多糖纳米佐剂,及由该佐剂与抗原形成的佐剂/抗原共递送疫苗。茯苓多糖纳米佐剂能促进树突状细胞成熟,增强淋巴细胞功能,并利于药物缓释,有效地延长药效,防止免疫耐受,极大增强了免疫效果和反应时间。佐剂/抗原共递送疫苗增强了茯苓多糖和抗原的生物利用率,使抗原和佐剂可被同一细胞摄取,大大增强疫苗靶向性,该疫苗不仅可诱导体液免疫,同时还能诱导较强的细胞免疫。本发明作为一种新型佐剂及疫苗,可预期用于人类疾病的预防和治疗。

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