1 |
用于生物组织电信号标测的双极微电极、制备方法及应用 |
CN202510130027.0 |
2025-02-05 |
CN120005726A |
2025-05-16 |
田进伟; 王帆; 谢松材; 顾霞; 李烁; 王圣元; 吴雨恒; 崔可欣 |
本发明公开了一种用于生物组织电信号标测的微矩阵电极,属于生物电生理检测技术领域,包括基底、矩阵微针、多个焊盘和多个导线,矩阵微针设置于基底操作端的端面上,多个焊盘分别对称设置于基底的上表面和下表面上;矩阵微针由多个微针组成,且多个微针按照4*4方形矩阵排列,每个微针分别通过导线与对应的焊盘连接。本发明实施例还公开了上述微矩阵电极的制备方法,包括以下步骤:S1、转化连接部和操作部的加工;S2、矩阵微针的制备;S3、焊盘的制备;S4、气溶胶喷射沉积得到多个导线,每两个导线的一端分别与对应的微针连接,另一端与对应的焊盘连接,即得到微矩阵电极。 |
2 |
一种具有移动光源的紫外辐照仪 |
CN202510048062.8 |
2025-01-13 |
CN120005725A |
2025-05-16 |
黄明明; 李雨菡; 谌彦霖 |
本发明提供一种具有移动光源的紫外辐照仪,涉及紫外辐照仪领域。该具有移动光源的紫外辐照仪,包括辐照仪本体,所述辐照仪本体的正面开设有操作窗口,所述操作窗口的内部卡接有门板,所述辐照仪本体的左侧开设有与操作窗口内部相连通的转移孔,所述转移孔的内部设置有连接架,连接架的右端与门板的左侧固定连接。该具有移动光源的紫外辐照仪,通过移动孔、连接架、侧板、收缩槽和弹簧之间的相互配合,达到可以更加方便的打开和关闭门板,同时门板活动部件还不易损坏,增加门板使用寿命,解决了当前具有移动光源的紫外辐照仪其外部门板开启方式为铰接式的上翻或者是下翻,其铰接部件在使用多次之后容易出现损坏,从而降低门板使用寿命的问题。 |
3 |
一种黑木耳多糖提取处理装置 |
CN202510161023.9 |
2025-02-13 |
CN120005722A |
2025-05-16 |
王珂佳; 张东亚; 申可; 邱韵; 陈超航; 杨光辉 |
本发明属于黑木耳多糖提取处理装置技术领域,尤其涉及一种黑木耳多糖提取处理装置,包括底板,所述底板上端固定连接有两个前后间隔设置的挡板,两个所述挡板之间共同转动连接有第一螺纹杆,两个所述挡板之间共同固定连接有两个滑杆,两个所述滑杆与第一螺纹杆上共同套设有移动底座,所述第一螺纹杆与移动底座螺纹连接,两个所述滑杆均与移动底座滑动连接,位于前方的所述挡板上固定安装有驱动第一螺纹杆转动的第一电机,所述移动底座上端固定连接有上端开口的处理盒,所述处理盒内底壁上滑动连接有移动板。优点在于:本发明采用高压脉冲电场技术耦合复合酶提取技术,增强酶的作用效率,进一步提高多糖的释放量。 |
4 |
一种磁分全封闭设备及基于磁分全封闭设备的置换方法 |
CN202311519948.3 |
2023-11-14 |
CN120005696A |
2025-05-16 |
郭霄亮; 刘婷婷; 张金鑫; 李海鸿; 吴东颖; 关国坚; 陈静; 商院芳 |
本发明提供一种磁分全封闭设备及基于磁分全封闭设备的置换方法,涉及生物和医疗技术领域,置换方法包括:利用缓冲液对管路进行清洗,以清洗卡在分选柱中的非目标细胞;控制第一控制阀打开,使得目标洗脱液置换分选柱中的缓冲液;在确定磁场消除的情况下,控制第一控制阀、第三控制阀以及阳选控制阀打开,并控制蠕动泵正向转动,使得目标洗脱液将分选柱中的目标细胞冲洗到阳选袋中。通过将洗脱步骤中的纳米磁分缓冲液置换为目标洗脱液,可将分选柱中的目的细胞洗脱下来,并可根据培养需求,调整对应细胞的密度,减少后续细胞培养的操作,并且是在自动化全封闭耗材和设备进行,极大降低了污染风险。 |
5 |
转换盒、转换装置、包括其的转换系统、和使用其的转换方法 |
CN202380071300.6 |
2023-09-27 |
CN119998439A |
2025-05-13 |
李尚炫; 崔周铉; 朴准权 |
本发明的细胞转化盒包括:本体部,其中形成彼此汇合的细胞流路、物质流路、和结果物流路;和电场形成部,包括连接至本体部以在结果物流路中产生电场的电极,其中细胞流路和物质流路以会聚至结果物流路的形状形成,其中结果物流路包括从连接至细胞流路和物质流路的位置延伸的混合流路,且其中混合流路的厚度小于细胞流路的厚度。 |
6 |
一种单细胞原位培养芯片及其原位纯培养物的分离方法 |
CN202210543399.2 |
2022-05-18 |
CN115044469B |
2025-05-13 |
王云桐; 李备; 梁鹏; 洪喜; 薛莹 |
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7 |
一种基于XYZ控制的多波长激光自动照射细胞培养板方法 |
CN202510052728.7 |
2025-01-14 |
CN119955986A |
2025-05-09 |
董立泉; 郭秀文; 李金宇; 孔令琴; 刘明; 褚旭红 |
本发明提供一种基于XYZ控制的多波长激光自动照射细胞培养板方法,利用XYZ步进电机实现精确的三维空间定位控制,其高精度步长适用于不同规格的细胞培养板;用户可通过控制软件界面设置培养板规格,系统随即自动生成步进电机的移动轨迹和停留时间,以满足不同类型培养板的逐孔照射需;此外,系统通过Z轴步进电机精确调节光纤发光面与培养板之间的距离,使激光光斑与孔径完美匹配,从而确保激光能够充分作用于细胞;本发明适用于光生物调节、光遗传学、光动力治疗等研究领域的细胞实验研究,能够对不同类型的细胞培养板实现自动化、精确的激光照射,从而显著提高激光剂量参数和照射位置的准确性。 |
8 |
一种干细胞超声波破碎装置及方法 |
CN202510176788.X |
2025-02-18 |
CN119955602A |
2025-05-09 |
于凯祥; 张正涵; 王宁 |
本发明涉及细胞超声破碎领域,具体公开了一种干细胞超声波破碎装置及方法,包括控制柜体、设置于控制柜体上端的超声波发生器、设置于控制柜体内侧的细胞液容器本体以及设置于超声波发生器底部且延伸至细胞液容器本体内腔的超声波探头;所述细胞液容器本体的顶部压紧设置有顶盖,所述顶盖底部设置有延伸至细胞液容器本体内腔的防沉积机构,所述控制柜体的内侧设置有用于驱动细胞液容器本体升降的升降机构。该干细胞超声波破碎装置,通过设置的防沉积机构配合细胞液容器本体的升降可以自动将底部沉积细胞液向超声波探头的方向输送,同时由于细胞液容器本体的升降超声波探头不断改变在细胞液容器本体中的位置,可提高细胞破碎效果和效率。 |
9 |
基于声表面波谐波调控的细胞团拉伸与压缩方法及装置 |
CN202510047516.X |
2025-01-13 |
CN119931826A |
2025-05-06 |
许多; 裴永茂 |
本发明公开了一种基于声表面波谐波调控的细胞团拉伸与压缩方法及装置。本发明包括中央处理器、功率放大器、信号发生器、微流控腔体模块和声表面波驱动芯片;本发明利用谐波复用叉指换能器,通过不同频率的激励信号和幅值的搭配,从而在微流道腔体内实现可调声场的构造,进而对细胞实现汇聚,并对细胞团实现拉伸和压缩的刺激;由于动态激励对细胞团的影响,加速了药物进入细胞内部,从而促进针对细胞的药物筛选;谐波复用叉指换能器通过有限元仿真进行优化,在匹配激励频率、功率、叉指电极的尺寸以及微流道腔体边界条件的情况下,激励设定所需的声场;能够选择性地调控声表面波激励功率,以激励出不同形式的声场进行激励。 |
10 |
用于低剂量X射线诱导的光动力疗法、放疗法的贵金属簇 |
CN202510122071.7 |
2025-01-26 |
CN119925600A |
2025-05-06 |
陈洪敏; 李夷民; 李实; 陈世棱; 朱鹭超 |
本申请公开了用于低剂量X射线诱导的光动力疗法、放疗法的贵金属簇,所述贵金属簇的应用方法针对的是肿瘤,所述低剂量X射线的光子能量为kV和MV,累积剂量为2‑2.5Gy,并根据不同的荧光发射波长的需求选择所述贵金属簇的具体种类。所述贵金属簇增敏剂具备良好的穿过血脑屏障性能,并具有提高放疗增敏剂在原位脑胶质瘤的靶向性和富集特点;低剂量X射线能量(kV和MV光子能量)下,实现远低于临床总放射剂量条件下对原位脑胶质瘤等效抑制,降低对正常机体毒副作用。 |
11 |
一种可加压的流式电穿孔装置 |
CN201910115611.3 |
2019-02-15 |
CN111575181B |
2025-05-06 |
戴晓兵; 张猛 |
本发明的可加压的流式电极管装置根据压水井的原理,提供了一种通过可移动的活塞实现自动进液并加压,抑制电穿孔过程中细胞液中气泡的产生,并有效清除积累附着在电极及管体上的死细胞等糊状物的电转染装置。 |
12 |
一种适配声学测试的细胞培养器皿、装置及使用方法 |
CN202510092902.0 |
2025-01-21 |
CN119875828A |
2025-04-25 |
段新星; 陈燕 |
本申请公开了一种适配声学测试的细胞培养器皿、装置及使用方法,属于细胞培养装置技术领域,能够解决现有细胞培养器皿由于声学干扰导致超声细胞生物学效应研究准确性差及可重复性差,以及密封性差的问题。细胞培养器皿,包括柱状体、密封柱、密封片和密封膜;柱状体设置有轴向贯穿的柱状孔;柱状体的侧壁设置有连通柱状孔和外界的连通孔;密封柱被配置为塞入连通孔;密封片贴设于柱状体的底面;密封膜贴设于柱状体的顶面;密封片和密封膜的声衰减系数均小于或等于0.1。本申请密封性较强,可实现均匀声场辐照,声学干扰小,声场保真效果较佳,能够适配多种声学测试。 |
13 |
一种纳米孔测序芯片及其制备方法和封装结构 |
CN202510151046.1 |
2025-02-11 |
CN119875813A |
2025-04-25 |
周智; 李亦彪 |
本发明公开一种纳米孔测序芯片及其制备方法和封装结构,涉及微纳加工、先进封装及生物医疗领域。其包括第一绝缘层、第二绝缘层和电极,第二绝缘层设置在第一绝缘层上,第二绝缘层上设有若干个阵列排布的孔;孔贯穿第二绝缘层,与第一绝缘层连通;电极设置在孔的底部;第二绝缘层上设有疏水区,疏水区位于孔的上方并环绕孔设置;孔底部设有亲水改性区。其制备方法简单,可以利用光衍射特性,仅通过一次光刻曝光技术制备出类双层结构。其封装结构采用金属引线和无引脚封装形式,解决金属引线的串扰问题;采用分离式运输,可以延长保质期。本发明的纳米孔测序芯片结构简单、成本低、稳定性好。 |
14 |
质粒DNA滤纸洗脱组件、自动微流控系统及洗脱方法 |
CN202510379246.2 |
2025-03-28 |
CN119875797A |
2025-04-25 |
周文婷; 罗映晖; 柏清玉; 邓长云; 伍生军; 何伏明 |
本申请涉及质粒DNA滤纸洗脱领域,尤其涉及一种质粒DNA滤纸洗脱组件、自动微流控系统及洗脱方法,通过设置相应脱芯片的洗脱液流向、流速以及流量,对于洗脱腔中安放的质粒DNA滤纸进行按设定步骤程序洗脱,利用逐步超声加速质粒DNA溶解扩散,配合注射泵泵入定量新的洗脱液置换洗脱腔中洗脱液的方式,从而将质粒DNA滤纸干燥运输保存技术与微流控技术相结合,无繁琐离心步骤,结构简单,操作简便、节省人工、标准化质粒DNA滤纸洗脱流程,适应实验室快速实验需求,真正实现高效率,高质量质粒DNA滤纸洗脱。 |
15 |
一种用于细小生物颗粒图案化排列的声流控器件及其使用方法 |
CN202510059918.1 |
2025-01-15 |
CN119869632A |
2025-04-25 |
蒋炳炎; 李路明; 周明勇; 罗凯; 沈灵含 |
本发明公开了一种用于细小生物颗粒图案化排列的声流控器件及其使用方法,该声流控器件包括上层的颗粒操控芯片和下层的声源装置,声源与颗粒操控芯片通过耦合层进行可逆连接;颗粒操控芯片中有尖端微结构,微结构截面为三角形;尖端微结构调节超声换能器激发的声波在微结构附近形成汇聚到尖端的涡流场,利用声流曳力将细小生物颗粒富集到尖端,通过控制尖端微结构在颗粒溶液储存腔室内的位置及布置来调控生物颗粒图案化排列的形状。本发明的声流控颗粒图案化排列器件结构简单、操控迅速、受温度影响小、能满足生物样本一次性使用需求且使用成本低。本发明还公开了该声流控器件的使用方法,可实现细小生物颗粒的高效图案化排列。 |
16 |
一种发酵温度控制方法及系统 |
CN202510354198.1 |
2025-03-25 |
CN119861773A |
2025-04-22 |
杨婉如; 吴小坤; 杨婉媛; 姚柔娇; 杨天; 林奕楠; 林培能 |
本发明属于陈皮发酵的技术领域,涉及了一种发酵温度控制方法及系统,包括:获取物料的防污处理数据,检测物料中层粘液层的含水率,结合物料自重压力推算生物代谢产热总量;三级升温和动态维持阶段的耦合控制调整发酵堆温度分布;引导表层菌群向中上部高磁场区域迁移,抑制底层产热菌群的聚集浓度;检测到中层含水率超过阈值时,激活导湿膜的定向吸水程序并分离回收溢出液体中的芳香物质;根据环境湿度突变数据释放芳香捕捉颗粒,同步开启定向散热风道以平衡物料层温差;分析成品中目标成分的实际得率,基于与理论值的偏差率,优化下一批次初始控制参数。本发明解决无法实时适配菌群生长阶段的动态产热规律,引发过度升温或无效散热。 |
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用于深海的微型生物原位分选装置及方法、设备、介质 |
CN202411904954.5 |
2024-12-23 |
CN119842461A |
2025-04-18 |
严心涛; 王策; 何帅; 马玉婷; 陈忠祥; 裴智果; 钟金凤; 宋飞飞; 王耀; 陈建生; 陈梦丽 |
本发明提供用于深海的微型生物原位分选装置及方法、设备、介质,装置包括干舱模块、湿舱模块、过渡块模块及压力缓冲器;干舱模块用于光学信号探测、采集、分析处理及控制;湿舱模块用于海水样品的采集、声波驻波聚焦及目标微生物的分选;过渡块模块用于干舱与湿舱的电信号和光信号的传递;压力缓冲器用于补偿湿舱中压力,使湿舱中压力与深海原位的压力相等。本发明能克服深海环境恶劣而难以开展原位微生物分析和分选以及原位分析和分选通量低的问题;基于干舱与湿舱分离的结构设计,以及湿仓压力补偿技术,有利于分选装置适用于深海原位的高静水压环境,基于声波电泳或声波驻波方法的流控细胞分选芯片设计,有效地实现深海微生物的原位高通量分析与分选。 |
18 |
皮肤芯片、皮肤模型及其应用 |
CN202510322214.9 |
2025-03-19 |
CN119823870A |
2025-04-15 |
刘亮亮; 苗春光; 杨慧玲; 费益飞; 方锦华 |
本申请公开了皮肤芯片、皮肤模型及其应用,该皮肤芯片材质中不包含聚二甲基硅氧烷;该皮肤芯片包括:第一芯片:该第一芯片用于给真皮培养基提供底部容纳空间;设置于所述第一芯片顶端的真皮培养芯片层及表皮培养芯片层,第二芯片,该第二芯片用于供给及储存培养基或供给皮肤刺激物;其中,所述皮肤芯片采用重力灌注的方式;所述皮肤芯片为可拆卸的,所述皮肤芯片的各层通过聚酰亚胺材质连接或为聚酰亚胺材质;所述真皮培养芯片层和表皮培养芯片层之间的培养腔为上下贯通的;所述第一芯片和第二芯片上不设置电极或在第一芯片与第二芯片上分别设置有第一电极和第二电极。本申请提出的皮肤芯片,增强了实验灵活性,降低成本;可模拟真实的培养环境。 |
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一种培养厌氧氨氧化菌增殖的装置及培养方法 |
CN202311363822.1 |
2023-10-20 |
CN117401829B |
2025-04-15 |
刘鹏; 谭达辉; 张文杰 |
本发明公开了一种培养厌氧氨氧化菌增殖的新型装置,包括反应器、进水机构、负压形成机构、低压电源、阳极、阴极、恒温机构以及出水机构,反应器由内向外设有反应罐体和水浴槽,水浴槽包裹于反应罐体外侧,反应罐体内设有容纳腔,进水机构与容纳腔的底部相连通,出水机构与容纳腔的上部相连通,负压形成机构安装于反应器上方,并与容纳腔相连通,用于形成容纳腔内的负气压环境,阳极与阴极对称安装于容纳腔内,并分别与低压电源的正负两极对应电连接,恒温机构与水浴槽相连通,对水浴槽内的水进行循环保温。本发明采用特定负压耦合低电压结合特定反应罐体的新型装置,配合培养方法,实现了快速恢复厌氧氨氧化污泥的活性,促进厌氧氨氧化菌增殖。 |
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振荡微泡芯片及分离系统和声学操纵方法 |
CN202510023428.6 |
2025-01-07 |
CN119793560A |
2025-04-11 |
李雨琳; 周宇峰 |
本发明公开了一种振荡微泡芯片及分离系统和声学操纵方法,该装置利用振荡微泡诱导的声涡流效应来实现微纳颗粒声学操纵,芯片结构和操作简单且生物相容性高,通过设计芯片结构,由于PDMS的透气斥水特性和流体的表面张力,在PDMS微流控通道的侧壁上形成交替排列的不同尺寸等边三角形柱腔来锚定气泡。气泡振荡由信号发生器激发压电换能器产生的体声波驱动,并通过振荡气泡产生的二次声辐射力在气泡表面形成对称的涡流进而捕获较大尺寸粒子,而小尺寸粒子由于曳力的作用跟随流动流向出口,采用梯度分离从混合溶液中分离小粒子并富集大粒子,利用特定结构的声涡流场效应实现微颗粒的富集、分离等操控,在生物学研究中具有巨大的潜力,结构简单,设备成本低,易于集成。 |