三维有序螺旋聚焦纳米粒子/单细胞分析系统及使用方法

    公开(公告)号:CN110426445A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910707086.4

    申请日:2019-08-01

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 三维有序螺旋聚焦纳米粒子/单细胞分析系统及使用方法,包括微量注射泵、毛细管、玻璃平台、圆柱体、高效雾化器、载气入口、雾化室基座、辅助气入口、直通型小体积雾化室、电感耦合等离子体质谱仪及排废口;三维有序螺旋聚焦纳米粒子/单细胞分析系统的使用方法,包括以下步骤:步骤1至步骤7,计算运输检测效率;步骤8,制备一定浓度的纳米粒子/单细胞悬浮液;步骤9,优化驻留时间;步骤10,获得纳米粒子/单细胞列;步骤11,单列纳米粒子/单细胞溶液被通过载气入口输出的氩气雾化;步骤12,通过电感耦合等离子体质谱仪在时间分辨模式下对细胞悬浮液进行检测;步骤13,清洗分析系统。与传统微液滴系统相比,结构简单,价格低廉,通量高。

    一种单细胞液滴/单液滴发生系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN109613105A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201910007457.8

    申请日:2019-01-04

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种单细胞液滴/单液滴发生系统及其使用方法,属于原子光谱与质谱检测设备和分析技术领域;装置包括连续相注射泵、分散相注射泵、含十字交叉通道的四通、四件第一毛细管套管、四件内牙螺盖、四根毛细管、雾化装置和电感耦合等离子体质谱仪;使用方法一:(1)连续相为含添加剂的低碳链有机醇溶液,分散相为细胞悬浮液;(2)根据流动聚焦原理,制得单细胞液滴/单液滴;使用方法二:(1)、(2)同使用方法一;(3)单细胞液滴/单液滴被雾化;(4)雾化产物随载气和辅助气进入电感耦合等离子体质谱仪检测;(5)清洗,再次进样检测;本发明的单细胞液滴/单液滴发生系统及其使用方法,检测采样效率6~8%。

    用于单细胞二维表型分析的微流控制芯片系统及检测方法

    公开(公告)号:CN115090341B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202210518194.9

    申请日:2022-05-13

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于光谱/质谱检测设备和分析技术领域,特别涉及一种用于单细胞二维表型分析的微流控制芯片、系统及检测方法。通过将细胞悬浮液直接从进口处注入微流控制芯片,通过具有持续高曲率结构的微流控螺旋管道实现超温和流体条件下的高效单细胞聚焦;接着单细胞通过微米级样品纯化通道快速地完成样品纯化过程,无需额外的离心清洗步骤;单细胞束在极细的水平通道中保持稳定的细胞排列,并被垂直于通道下方的LIF采集单个细胞表面特定蛋白表达的荧光数据;通过水平采样接口,可以避免传统垂直插管进样方式,利用ICPMS完成对应单细胞内药物的定量分析。本发明的系统和方法实现超过90%的细胞检测效率,保证高通量单细胞内药物‑蛋白互作的表型分析。

    用于单细胞二维表型分析的微流控制芯片系统及检测方法

    公开(公告)号:CN115090341A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210518194.9

    申请日:2022-05-13

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于光谱/质谱检测设备和分析技术领域,特别涉及一种用于单细胞二维表型分析的微流控制芯片、系统及检测方法。通过将细胞悬浮液直接从进口处注入微流控制芯片,通过具有持续高曲率结构的微流控螺旋管道实现超温和流体条件下的高效单细胞聚焦;接着单细胞通过微米级样品纯化通道快速地完成样品纯化过程,无需额外的离心清洗步骤;单细胞束在极细的水平通道中保持稳定的细胞排列,并被垂直于通道下方的LIF采集单个细胞表面特定蛋白表达的荧光数据;通过水平采样接口,可以避免传统垂直插管进样方式,利用ICPMS完成对应单细胞内药物的定量分析。本发明的系统和方法实现超过90%的细胞检测效率,保证高通量单细胞内药物‑蛋白互作的表型分析。

    一种稀土金属离子掺杂的石墨相氮化碳的制备方法

    公开(公告)号:CN110745794B

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN201910902998.7

    申请日:2019-09-24

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于荧光材料制备领域,涉及一种稀土金属离子掺杂的石墨相氮化碳的制备方法。该荧光材料的分子式为g‑C3N4:Tb。其制备方法是将含氮有机物和铽盐加入去离子水中混合均匀后,加入无机酸后在微波炉中微波照射一段时间。自然冷却后,得到固体g‑C3N4:Tb材料。该荧光材料形成的分散液在紫外光照射下,呈现出较强绿色荧光。当激发波长为290nm时,其发射光谱中出现三个发射峰分别是一处宽峰(g‑C3N4特征峰)和两处尖锐发射峰(Tb3+的特征发射峰)。该方法成本低廉、操作简单、重复性好,制成材料稳定性高,荧光性能好,在生物成像和分析检测等领域具有良好的应用前景。

    一种稀土金属离子掺杂的石墨相氮化碳的制备方法

    公开(公告)号:CN110745794A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201910902998.7

    申请日:2019-09-24

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于荧光材料制备领域,涉及一种稀土金属离子掺杂的石墨相氮化碳的制备方法。该荧光材料的分子式为g-C3N4:Tb。其制备方法是将含氮有机物和铽盐加入去离子水中混合均匀后,加入无机酸后在微波炉中微波照射一段时间。自然冷却后,得到固体g-C3N4:Tb材料。该荧光材料形成的分散液在紫外光照射下,呈现出较强绿色荧光。当激发波长为290nm时,其发射光谱中出现三个发射峰分别是一处宽峰(g-C3N4特征峰)和两处尖锐发射峰(Tb3+的特征发射峰)。该方法成本低廉、操作简单、重复性好,制成材料稳定性高,荧光性能好,在生物成像和分析检测等领域具有良好的应用前景。

    一种用于单细胞分析的微流控芯片质谱系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN110687188A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201910932260.5

    申请日:2019-09-29

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种用于单细胞分析的微流控芯片质谱系统及其使用方法,包括毛细管a、毛细管b、毛细管c;所述微流控制芯片有两个进口和一个出口,所述毛细管a和毛细管b一端分别与微量注射泵a和微量注射泵b出口端相连,另一端分别与微流控芯片的进口Ⅰ和进口Ⅱ相连;所述毛细管c一端与微流控芯片的出口相连,另一端通过商用雾化系统与电感耦合等离子体质谱仪相连;一种用于单细胞分析的微流控芯片质谱系统对单细胞进行检测的使用方法:步骤1,准备进样;步骤2,细胞的有序排列;步骤3,单细胞束形成;步骤4,单细胞液流雾化;步骤5,单细胞的定量分析;步骤6,重复测定。不受限于特定流体条件限制,在宽范围的流速下形成稳定高效的单细胞排列。

    一种用于低温下生物样品剥蚀成像的冷冻装置及检测系统

    公开(公告)号:CN214373782U

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202120127069.6

    申请日:2021-01-18

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种用于低温下生物样品剥蚀成像的冷冻装置及检测系统,属于质谱检测与成像及分析领域。该用于低温下生物样品剥蚀成像的冷冻装置,在顶板上设置有顶板卡槽,和底板设置的底板卡槽相配合,并在其前端设置有前板,形成冷却散热腔;制冷单元中的半导体制冷片和水冷板相对设置,紧密连接;水冷板的一侧设置在底板上;在顶板上还设置有载物托板通孔,载物托板通过载物托板通孔设置在半导体制冷片上方,在载物托板上方涂抹有导热泥,并在导热泥中间设置沟槽,用于放置有生物样品的载玻片;半导体制冷片通过电线和电源连接;水冷板通过管道和循环冷凝水箱连通。该装置价格低廉、降温速度快、温度波动低,保证了生物样品检测的精确度,冷冻能力强劲。

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