一种单细胞测序文库构建方法、获得的测序文库及应用

    公开(公告)号:CN118207638A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410533373.9

    申请日:2024-04-30

    Abstract: 本发明属于生物医药技术领域,涉及一种单细胞测序文库构建方法、获得的测序文库及应用,该文库构建方法利用细胞膜或细胞核膜上广泛存在的糖蛋白,以及多种能够非特异性结合糖蛋白的链霉亲和素融合蛋白,实现对多个样本的同时和无偏标记,从而构建出高质量的单细胞混样文库。本发明相较已有的基于靶向细胞表面抗原的抗体或磷脂的单细胞混样标记方法更加具有优势,对单细胞和单细胞核的标记及混样都可以较好适用,极大地丰富了适用的样本类型和使用场景。本发明可以实现多样本混样以及超高通量单细胞过载上机,极大地降低单细胞转录组实验的成本,进一步提高了单细胞转录组测序技术的应用性和普适性。

    一种基于空间编码的微流控分析芯片及分析方法

    公开(公告)号:CN118022865A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410082026.9

    申请日:2024-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于空间编码的微流控分析芯片及分析方法,芯片包括围绕同一离心轴设置的分析单元;分析单元包括:第一液体引流通道;第一液体引流通道,包括一段或多段首尾相连的横向流道,横向流道外侧设置有第一定量腔室;第二液体引流通道;第二液体引流通道,包括一段或多段首尾相连的纵向流道,每一段纵向流道与各横向流道分别相交,且设置有N个第二定量腔室,分别与N个横向流道上的一个第一定量腔室相对应;以及与各第一定量腔室一一对应设置的反应腔室;第一定量腔室及其对应的第二定量腔室均与对应的反应腔室相连。本发明能够在不依赖荧光标记的情况下实现更加复杂的分析组合,从而准确实现高通量多样本、多指标的多重分析。

    一种基于离心的微流控单细胞测序芯片

    公开(公告)号:CN117965285A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410081567.X

    申请日:2024-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于离心的微流控单细胞测序芯片,属于微流控芯片领域,包括:围绕同一离心轴设置的检测单元;检测单元包括:第一捕获通道;第一捕获通道包括一段或多段横向通道;横向通道外侧设置有第一捕获结构,且同一检测单元中,所有横向通道由内向外依次设置;第二捕获通道;第二捕获通道包括一段或多段纵向通道;每一段纵向通道与各横向通道分别相交,且沿纵向通道设置有N个第二捕获结构,分别与N个横向通道上的一个第一捕获结构相对应;与各第一捕获结构一一对应的反应腔室,位于对应的第一捕获结构及第二捕获结构的下游,且分别与对应的第一捕获结构和第二捕获结构相连。本发明能够实现灵活、复杂的反应组合,提高单细胞测序的效率。

    一种可注射材料用于制备加速脂肪细胞去分化材料的应用

    公开(公告)号:CN117815459A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311854702.1

    申请日:2023-12-29

    Abstract: 本发明涉及生物医药领域,涉及一种可注射材料用于制备加速脂肪细胞去分化材料的应用。本发明材料为表面具备粗糙形貌的材料,通过生物矿化、激光烧蚀、物理打磨、化学侵蚀、物理沉积、化学沉积、离子沉积或者非生物活性物质修饰得到的;或者为模拟细胞或者组织表面拓扑结构的材料。将材料注射到动物脂肪富集部位,使得脂肪细胞的去分化,降低注射部位的脂肪体积,从而达到局部减肥的目的。本发明的材料具有显著降低脂肪组织总量,减少肥胖者体重的作用,并能提高对胰岛素的敏感性,对肥胖者注射部位的脂肪组织进行测序分析,发现肥胖相关基因Pprag、Fabp4、Lpl、Srebpl显著下调。

    一种离心驱动液滴生成与平铺的微流控芯片

    公开(公告)号:CN116060145A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202211679852.9

    申请日:2022-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种离心驱动液滴生成与平铺的微流控芯片,属于微流控技术应用领域,包括:基底;中间层,其中包括液滴生成单元,液滴生成单元包括:由内向外设置的油相预存腔、水相预存腔和液滴生成腔,微通道芯片预留区,废液腔,以及用于连通油相预存腔和液滴生成腔的第一通道和用于连通液滴生成腔和废液腔的第二通道;微通道芯片,放置于微通道芯片预留区,底部有用于连通水相预存腔和液滴生成腔的矩体微通道,通道深度小于液滴生成腔;上盖,其上设置有用于连通相应腔室的油相加样孔、水相加样孔和气孔;以及填充于基底、中间层、微通道芯片和上盖之间空隙的密封胶。本发明能够降低液滴生成的成本,并且无需额外操作即可保证乳化无死体积。

    一种高通量无偏见的内源性液-液相分离蛋白质筛选方法

    公开(公告)号:CN115201356A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210731007.5

    申请日:2022-06-24

    Abstract: 本发明涉及一种高通量无偏见的内源性液‑液相分离蛋白质筛选方法,属于生物大分子液‑液相分离领域。对细胞进行相分离诱导处理后裂解,将裂解液离心后的上清液添加至蔗糖浓度梯度最上层,蔗糖浓度梯度从上至下浓度逐渐增大;然后离心,分别收集不同蔗糖浓度梯度的条带,分别提取各条带中的蛋白质进行质谱分析,处理组相对于对照组表达水平有显著差异的蛋白即为筛选到的液‑液相分离蛋白。

    一种高通量微流控芯片、细胞分析装置及方法

    公开(公告)号:CN104498327B

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201410784024.0

    申请日:2014-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种高通量微流控芯片、细胞分析装置及方法。所述控芯片包括细胞观察池、刺激物通道、细胞引入通道、缓冲液通道和废液通道;刺激物通道与细胞观察池口部相连,细胞引入通道与细胞观察池侧面相连,连接处靠近口部,缓冲液通道与细胞观察池底部相连,废液通道与细胞观察池口部相连。所述细胞分析装置,包括所述微流控芯片、信号采集装置和电气比例转换阀,所述微流控芯片的通道入口端通分别与独立的电气比例转换阀相连;所述信号采集装置,设置在细胞观察池处,用于采集细胞信号或对细胞进行成像。所述分析方法,包括步骤:细胞捕获、细胞刺激、细胞释放。本发明提供的芯片、装置及方法能实现高通量、多种模式的细胞刺激和分析。

    一种表面图案化修饰的基片及其制备方法

    公开(公告)号:CN105170209B

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201510667094.2

    申请日:2015-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种表面图案化修饰的基片,包括衬底以及图案化的纳米薄层,所述衬底表面带有亲水基团,所述纳米薄层为厚度小于1μm的PDMS薄层;所述图案化的纳米薄层与所述衬底键合,形成没有纳米薄层的亲水区域和具有纳米薄层的疏水区域,所述亲水区域用于吸附微流体,所述微流体为水、溶液或者悬浊液,所述微流体在所述基片表面投影的形状与对应的亲水区域的形状相同。本发明还公开了该基片的制备方法以及在制备阵列芯片中的应用。通过本发明,利用一种简单快速的工艺对基片表面进行图案化的修饰,该基片在微阵列芯片的制备中具有广阔的应用前景。

    一种用于形成浓度梯度的装置及系统

    公开(公告)号:CN104084245A

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201410263462.2

    申请日:2014-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种用于形成浓度梯度的装置及系统。所述装置包括多组浓度形成通道,所述通道一端为出样口,另一端进样口,所述浓度形成通道按照进样到出样的方向依次布设有混合通道和反应腔室,每组浓度形成通道其进样口通过母液分流通道和缓冲液分流通道分别与母液储液池和缓冲液储液池相连,每组浓度形成通道,根据所要形成的目标浓度不同,其母液分流通道和缓冲液分流通道的长度比例不同。所述系统包括所述浓度梯度形成装置和负压形成装置,所述浓度梯度形成装置中所有浓度形成通道其出样口与负压形成装置的相连,所述浓度梯度形成装置的另一端处于相同气压下。所述装置及系统,结构紧凑,可一次形成多种浓度,稳定性高,应用范围广。

    一种便携微流控芯片、检测方法及检测装置

    公开(公告)号:CN119793555A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411946578.6

    申请日:2024-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种便携微流控芯片、检测方法及检测装置,属于微流控芯片领域,包括:芯片本体,以及在芯片本体上的M个检测模块;检测模块包括:定量腔室、微通道、反应腔室、N个第一连接通道以及N个试纸条;反应腔室预埋有反应物;微通道的一端与定量腔室的底端相连通,另一端与反应腔室相连通,且微通道与反应腔室的连接点低于定量腔室的底端;N个第一连接通道的底端均与反应腔室的顶端相连通,N个第一连接通道的顶端分别与N个试纸条的顶端相连通;第一连接通道的流阻小于微通道的流阻;M和N均为大于等于1的正整数。本发明能够降低对流体操控的难度和复杂度,提高微流控芯片的便携性。

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