一种用于DNA检测的多电极纳米孔装置及其制造方法

    公开(公告)号:CN103193189A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310054855.8

    申请日:2013-02-21

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: G01N33/48721

    Abstract: 本发明公开了一种用于DNA检测的多电极纳米孔装置及其制造方法,该纳米孔装置包括第一SiO2绝缘层、Si基底、SiO2掩膜层、Pt门电极、第二SiO2绝缘层、微米Pt径向电极、第三SiO2绝缘层、腐蚀槽、纳米通孔、电子束诱导沉积SiO2栅极绝缘层、电子束诱导沉积纳米Pt径向电极、Ag/AgCl电极、第一电流表、第一可调电压源、第二电流表、第二可调电压源、第三可调电压源。该纳米孔装置制造方法,首先采用传统MEMS工艺加工微米级基片,再使用双束系统中的气体注入系统和聚焦离子束系统,进行纳米级精度加工,制得多电极纳米孔装置。本发明通过门电极控制DNA分子穿过纳米孔时的速度,采集阻塞电流、遂穿电流信号,得到高分辨率待测DNA分子结构信息,完成DNA测序。

    一种多模式微混合器芯片及高通量混合和柔性混合方法

    公开(公告)号:CN102120153B

    公开(公告)日:2013-01-30

    申请号:CN201010600719.0

    申请日:2010-12-22

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种多模式微混合器芯片包括n个样品入口、m个样品出口、上基板和下基板,所述上基板通过流道层和下基板固联为一体;所述上基板包括上基板基底材料层和设置在上基板基底材料层下表面的上基板导电薄膜;所述流道层包括曲线形流道和与曲线形流道一端相连接的混合腔,所述曲线形流道的另一端与n个样品入口相连接,所述混合腔的另一端与m个样品出口相连接;所述曲线形流道包括主曲线流道和设置在主曲线流道上的突扩结构。本发明能够在流速较高的情况下,实现样品的高通量混合,在流速较低的情况下,实现易损伤生物活性材料的低损伤柔性混合,且在一定程度上克服了目前微混合器结构复杂、灵活性及通用性差的缺点。

    一种用于扩张腔体的手术装置

    公开(公告)号:CN102847228A

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201210287829.5

    申请日:2012-08-13

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于扩张腔体的手术装置,用于完成狭窄腔体手术前的扩张操作,属于医疗手术器械领域。该装置包括中空的外管(2),位于外管(2)内部的内管(3),位于外管(1)前端且与外管(1)连接的扩张嘴(1),位于外管(2)后端且与外管(2)连接的旋动手柄(4);扩张嘴(1)包括上扩张嘴(1a)、与上扩张嘴(1a)相连的下扩张嘴(1b),和将上扩张嘴(1a)和下扩张嘴(1b)连接至外管(2)的连接部(1c);在下扩张嘴(1b)内表面设有横杆(1-2);所述连接部(1c)设有转动副。本发明的优点在于扩张过程方便可调,在扩张的同时不妨碍手术器械的植入和操作。

    用于便携式核磁共振血管检测装置的探头

    公开(公告)号:CN101672904B

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN200910183521.4

    申请日:2009-09-14

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 一种用于便携式核磁共振血管检测装置的探头属于医学诊断技术领域。该探头包括可对血管径向和纵向进行同时成像的径向成像部件和纵向成像部件以及连接径向成像部件和轴向成像部件的圆柱型轭铁。径向成像部件包括两个圆柱型永磁体和一个射频线圈,主要用于血管的病变特征分析;轴向成像部件包括两个半圆柱型永磁体、一个射频线圈和一个梯度磁场线圈,主要用于探头在血管内部的路径识别与规划。

    一种夹子控制单元及与其配合使用的夹子单元

    公开(公告)号:CN102525593A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201210018324.9

    申请日:2012-01-20

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: A61B17/122 A61B17/1285

    Abstract: 本发明公开了一种夹子控制单元及与其配合使用的夹子单元,包括从外到内顺次套接的外鞘管、螺旋鞘管以及操作丝;螺旋鞘管具有近端和远端,其远端处沿圆周方向设有一段以上的旋转通槽;外鞘管和操作丝均可沿螺旋鞘管的轴向移动;操作丝的远端设有夹持臂,夹持臂在自然状态下弹性打开,夹持臂受到径向约束时闭合。本发明的优点是:夹子控制单元可控制夹子移动、旋转,其控制精确可靠;夹子单元的的夹紧效果理想,且夹子闭合后可重新打开。

    一种高灵敏度核磁共振探测芯片

    公开(公告)号:CN102495091A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110400150.8

    申请日:2011-12-06

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种高灵敏度核磁共振探测芯片,包括一个基质衬底(101)、置于基质衬底上的导电层(102)和绝缘层(105),以及样品检测区域,其中:导电层中含有至少一个几何槽(104),几何槽周边导电层材料为石墨烯,检测样本位于几何槽(104)内或者几何槽(104)的正上方(106)或者几何槽的正下方基质衬底的微纳流道(107)中,导电层为单一整体平面几何结构,或者由多个平面几何结构拼接而成。本发明的核磁共振探测芯片,以石墨稀为材料,检测样本容量可以达到微纳米尺度,且检测样本靠近检测区域,应用于微纳米尺度的样本检测时具有很高的灵敏度和分辨率。

    锥面筛溢料器
    97.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101690905B

    公开(公告)日:2011-08-03

    申请号:CN200910035445.2

    申请日:2009-09-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种锥面溢料器,包括环状板,在环状板上设有空心锥体,空心锥的锥面上开有穿通的栅格,在环状板上套设有筒体。该发明可以完成下述工作:1)在一仓中的物料量达到一定程度时将其输送到相邻的另一仓中;2)在磨筒中的物料量达到一定程度时将其输送到磨筒外部。它具有如下优点:1)运转状态下,保持磨筒中的料球填充率基本稳定;2)依靠重力或离心力溢料,减小筒内的压强和磨损;3)在具有多磨筒的行星式球磨机中,防止各磨筒进料量不均时引起的偏重失衡状态;4)具有“自动”功能,即只要某一仓的物料达到一定的高度会自动溢出到另一仓。同时具有快速调节功能,当某一仓的物料突然增加或减少时能阻止继续增加或减少的趋势。

    一种防治宫腔粘连的药物带膜支架

    公开(公告)号:CN102120059A

    公开(公告)日:2011-07-13

    申请号:CN201110058056.9

    申请日:2011-03-11

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 一种防治宫腔粘连的药物带膜支架,该支架由镍钛合金丝编织成宫形网篮,网篮包被一层生物相容膜,同时膜外喷涂有缓释载药层,药物为雌激素加孕酮。包被药物膜的宫形网篮通过一个导管输送器置入宫腔内释放,带膜网篮预先收缩在导管输送器的导管内,导管近端有推送杆,在导管输送器送入宫腔后,推送杆不动,回撤外套管,逐步释放带膜网篮,网篮自动扩张与宫腔紧密贴合,从而隔绝宫腔内膜的直接接触,达到防治宫腔粘连的目的,具有广阔的应用前景。

    一种植物油基可降解纳米复合材料制备方法

    公开(公告)号:CN102086260A

    公开(公告)日:2011-06-08

    申请号:CN201010601033.3

    申请日:2010-12-23

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 一种植物油基可降解纳米复合材料制备方法,其特征是取适量的八氨基笼型倍半硅氧烷(POSS)溶解于醇类溶剂(甲醇、乙醇、异丙醇)中;另取植物油衍生物溶解于醇类溶剂(甲醇、乙醇、异丙醇)中,在室温下搅拌按照一定比例将POSS溶液滴入环氧植物油溶液中,滴加完毕后升温至60℃-110℃,控制pH在8-11的范围内,保持回流24小时-48小时,之后减压蒸馏除去有机溶剂,干燥的粗产物,粗产物经正己烷抽提24小时-48小时除去有机小分子后,真空干燥至恒重,得到POSS-环氧植物油基可降解纳米复合材料。

    一种低成本细胞定位排布芯片及应用方法

    公开(公告)号:CN101580797A

    公开(公告)日:2009-11-18

    申请号:CN200910032740.2

    申请日:2009-06-19

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: C12M23/22 C12M35/02

    Abstract: 一种低成本细胞定位排布芯片及应用方法,涉及生物微流控领域。当在该芯片的上导电薄膜(11)和下导电薄膜(31)之间施加电压之后,芯片中的微流体腔(4)中的细胞在介电泳力的作用下移动到“孤岛”(5)或“孤阱”(6)处,进而依照“孤岛”(5)或“孤阱”(6)阵列的排布形成规则化排布。该芯片中的电场强度取决于微流体腔的竖直尺寸,而非水平“孤岛”或“孤阱”间距,因而能够避免产生局部强电场,以免对细胞造成损伤。该芯片可以作为廉价的可抛弃式的生化分析工具,在高通量的生物分析领域有很可观的前景。

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