微流控离心式挤压的细胞转染系统及细胞转染方法

    公开(公告)号:CN113862112A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111031192.9

    申请日:2021-09-03

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明公开了一种微流控离心式挤压的细胞转染系统及细胞转染方法,涉及生物转染技术领域,该细胞转染系统包括复合碟体,复合碟体包括层叠设置的第一碟体与第二碟体,第一碟体与第二碟体中的一个盖设于另一个表面,第二碟体盖设于第一碟体的上表面时,第一碟体在朝向第二碟体的一侧表面开设有至少一组转染空间,转染空间包括微流道及第一存储槽与第二存储槽,第一存储槽与第二存储槽分别设于第一碟体的近圆心端与远圆心端,微流道的两端分别连通于第一存储槽与第二存储槽,微流道内设有用于对细胞进行挤压的限位口。本发明能够解决现有技术下细胞转染系统中细胞获取到的动力源较少,影响了细胞转染效率的问题。

    一种用于润滑的薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118956474A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202410986939.3

    申请日:2024-07-23

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明涉及润滑领域,尤其涉及一种用于润滑的薄膜及其制备方法和应用,一种用于润滑的薄膜,包括金刚石薄膜和涂覆在类金刚石薄膜表面的聚α‑烯烃油,聚α‑烯烃油中均匀分散有表面功能化的二硫化钼纳米片;其中,表面功能化的二硫化钼纳米片包括油胺表面功能化二硫化钼纳米片、油酸表面功能化二硫化钼纳米片、正十八烷基硫醇表面功能化二硫化钼纳米片和硅烷偶联剂表面功能化二硫化钼纳米片。本发明所制备的无掺杂DLC薄膜、掺杂钨、钛或硅元素DLC薄膜其表面粗糙度为纳米级,有利于润滑油的浸润和存储。此外,薄膜具有较高的力学性能和优异的摩擦学性能。

    一种外加电场作用下微流控离心式挤压的细胞转染系统

    公开(公告)号:CN114181825A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111437337.5

    申请日:2021-11-29

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明提供一种外加电场离心挤压式的微流控细胞转染系统,包括上亚克力光盘碟体、下亚克力光盘碟体、电场提供装置。上亚克力光盘碟体与下光盘体通过卡榫或是凹凸嵌合的方式进行连接,双层复合碟体架于离心平台上。下亚克力光盘碟体上刻划了多组微流道,微流道具有受限空间。下亚克力光盘碟体设有数个储存槽,包括前储存槽和后储存槽。前存储槽含有两个输液孔,后储存槽下方设置微流阀门。电场提供装置包括正极、负极和滑环,在滑环上连接导线。本发明提供提供一套通过电场力、毛细力和离心力使多种转染物质同时进行内输运的高效快速的细胞转染系统,减少了细胞挤压时细胞的动力源问题,提高了细胞转染的效率。

    一种超薄MoS2纳米片制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN118954597A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202410986848.X

    申请日:2024-07-23

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明涉及纳米材料技术领域,尤其涉及一种超薄MoS2纳米片制备方法及其应用,制备方法具体包括:将金属钼盐与硫盐加入聚乙二醇和去离子水的混合溶液中,混合均匀后密封并采用水热合成法得到纳米MoS2;将纳米MoS2分散于表面活性剂溶剂中,通过高速球磨的方式进行处理得到均匀的MoS2纳米片悬浊液;将MoS2纳米片悬浊液离心并收集上层悬浮液冰水浴超声往复进行几次,即获得超薄MoS2纳米片溶液;将含有超薄MoS2纳米片的溶液冷冻干燥获得超薄MoS2纳米片。本发明结合水热合成与表面活性剂辅助球磨技术,开发一种既能保证MoS2纳米片的超薄特性,又能实现高效分离纯化的制备方法,此方法操作简便、可重复性强,且无大面积的堆叠。

    一种双相增强铜基自润滑复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN118326188A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410287442.2

    申请日:2024-03-13

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明提供了一种双相增强铜基自润滑复合材料的制备方法,属于金属基复合材料制备技术领域。本发明制备方法首先通过化学镀的方式在原始Ti3SiC2和石墨表面镀上一层致密的铜颗粒,以解决金属铜基体润湿性差以及易团聚的问题,同时能够使烧结过程中Ti3SiC2、石墨可以和铜粉更好地结合;然后将所得镀铜Ti3SiC2与铜粉混料、再加入镀铜石墨混料,混好的粉末压制成坯最后烧结得到双相增强铜基自润滑复合材料。本发明工艺操作步骤简单,对设备要求不高,成本低廉,安全无污染,同时所制备的复合材料有着优异的物理摩擦学性能,运用范围广泛。

    一种压电冲击打印与纳米通道电转染相结合的细胞转染系统

    公开(公告)号:CN116590347A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310586779.9

    申请日:2023-05-23

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明涉及生物转染领域,提供一种压电冲击打印与纳米通道电转染相结合的细胞转染系统,所述压电冲击打印与纳米通道电转染相结合的细胞转染系统包括:压电冲击挤压模块、柔性微流控芯片和纳米通道多孔基底;所述压电冲击驱动器具有多个单元,其中包括微针尖的微悬臂梁与压电致动器;所述柔性微流控芯片设置在所述压电冲击驱动器下方,所述柔性微流控芯片设置在微位移平台上;所述纳米通道多孔基底通过等离子体键合技术将高分子材料PDMS结构与纳米通道基底进行键合密封。

    水/溶剂热合成多形貌纳米二硫化钼润滑添加剂的方法

    公开(公告)号:CN115744990A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211480841.8

    申请日:2022-11-24

    Applicant: 南昌大学

    Inventor: 易美荣 汪涛平

    Abstract: 本发明公开了一种水/溶剂热合成多形貌纳米二硫化钼润滑添加剂的方法,包括:1)配制反应液,其中,反应液包括钼源、硫源和溶剂;2)对反应液进行热合成反应并分离处理,以获得多种形貌的纳米MoS2颗粒。本发明所提出的合成方法,选择水/溶剂热法并通过控制反应前驱物和反应溶剂实现对MoS2颗粒的形貌和粒径的有效控制,使其粒径调控在20~1000 nm。本发明所制备的纳米MoS2颗粒作为润滑油添加剂在液体石蜡等非极性基础油中能有效降低摩擦系数和磨斑直径,具有稳定优良的摩擦学性能。本发明制备方法产率高、MoS2颗粒的形貌均一,从而具有良好的应用前景。

    一种细胞转染装置、细胞转染方法及微流道制作方法

    公开(公告)号:CN113817589B

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202111032131.4

    申请日:2021-09-03

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明提供一种细胞转染装置、细胞转染方法及微流道制作方法,装置包括微流控芯片及可调谐挤压机构,微流控芯片内设有微流道,微流道内设有一受限空间,多个外源物质设于微流道内;可调谐挤压机构包括微针尖、压电致动器及悬臂梁;当压电致动器振动时,带动微针尖上下运动、挤压或脱离微流控芯片,带动受限空间内的细胞的细胞膜破坏产生通孔,外源物质通过通孔进入到细胞内。上述细胞转染装置、细胞转染方法及微流道制作方法,通过可调谐挤压机构规律性的挤压或脱离微流控芯片,使得微流道的宽度可变,从而适用于不同大小的细胞,解决了传统固定宽度的微流道只适用于特定大小或者变形力的细胞,对大分子的纳米外源物质的转染效率低下的问题。

    一种细胞转染装置、细胞转染方法及微流道制作方法

    公开(公告)号:CN113817589A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202111032131.4

    申请日:2021-09-03

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明提供一种细胞转染装置、细胞转染方法及微流道制作方法,装置包括微流控芯片及可调谐挤压机构,微流控芯片内设有微流道,微流道内设有一受限空间,多个外源物质设于微流道内;可调谐挤压机构包括微针尖、压电致动器及悬臂梁;当压电致动器振动时,带动微针尖上下运动、挤压或脱离微流控芯片,带动受限空间内的细胞的细胞膜破坏产生通孔,外源物质通过通孔进入到细胞内。上述细胞转染装置、细胞转染方法及微流道制作方法,通过可调谐挤压机构规律性的挤压或脱离微流控芯片,使得微流道的宽度可变,从而适用于不同大小的细胞,解决了传统固定宽度的微流道只适用于特定大小或者变形力的细胞,对大分子的纳米外源物质的转染效率低下的问题。

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