一种源件和激光光解诱导高压脉冲波分离单细胞的装置

    公开(公告)号:CN106520549B

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201611238900.5

    申请日:2016-12-28

    Abstract: 本申请属于单细胞分离技术领域,具体涉及一种源件和激光光解诱导高压脉冲波分离单细胞的装置。本发明所提供的源件通过将原来的细胞培养层设计为微阵列孔结构,细胞培养液填充于该微阵列孔结构上的通孔中,使得培养液中的细胞先进行预分离,从而避免一个溅射液滴内包含多个细胞的情况,从而提高细胞传送精度和分离效率。本发明还将上述源件和封装部件组装成一个封装结构,使得单细胞分离区间为一个密封的工艺环境,并保证了适宜的空气湿度,能够防止由于空气干燥导致的细胞失活,维持良好的细胞生存环境。

    一种制备高分子磁性微球的装置与方法

    公开(公告)号:CN106496605B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201611208452.4

    申请日:2016-12-23

    Abstract: 本发明提供了一种制备高分子磁性微球的装置,所述脉冲激光器输出端与所述衰减器的输入端相连;所述衰减器的输出端与所述承载件之间设置有反射镜与凸透镜;沿所述反射光束的传播方向,所述承载件与所述接收件相对设置,与所述接收件相对的所述承载件的表面依次设置有磁性材料层与高分子聚合物层;所述聚焦点位于所述磁性材料层与所述接收件之间;所述接收件设置于所述夹具上,所述承载件、接收件与夹具均设置于装载有水的水槽内;所述水槽设置于所述移动平台上,所述脉冲激光器与所述移动平台均与所述电脑连接。本申请利用脉冲激光作为能量源,使得磁性材料与高分子聚合物反应,得到了高分子磁性微球。

    一种分离单细胞的方法
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106754439A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611238892.4

    申请日:2016-12-28

    Abstract: 本申请单细胞分离技术领域,具体涉及一种分离单细胞的方法。本发明所提供的方法可通过调节激光能量大小、激光光斑直径和光解材料层厚度从而准确控制单个液滴的尺寸大小,使得每个液滴中只包裹一个细胞,大大提高了单细胞的分离精度;而且,激光能量并非直接作用于目标细胞,不会导致细胞功能不完整,保持了细胞的活性;同时,也无需采用荧光蛋白或磁性颗粒来对细胞进行标记,无需手动操作,大大提高了分离效率。

    一种制备微粒的方法及装置

    公开(公告)号:CN106492715A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201611178784.2

    申请日:2016-12-19

    CPC classification number: B01J13/02 B01J19/121 B23K26/00 B82Y30/00

    Abstract: 本发明提供了一种制备微粒的装置,包括:高能脉冲激光器;与所述高能脉冲激光器相对的约束层;所述约束层不与高能脉冲激光器相对的一面依次设置有牺牲层与液态靶材层;所述约束层、牺牲层与液态靶材层位于开口容器中;所述开口容器中设置有与靶材不相溶的液体,且所述约束层、牺牲层与液态靶材层位于液体中。与现有技术相比,本发明利用高能脉冲激光作为加工能量源和液态靶材在不相溶液体中能有大接触角的特点,在液体中制备其微粒,利用激光诱导的手段产生定向的能量波推动靶材,形成均匀光滑的微粒。

    一种分离单细胞的方法
    18.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106754439B

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201611238892.4

    申请日:2016-12-28

    Abstract: 本申请单细胞分离技术领域,具体涉及一种分离单细胞的方法。本发明所提供的方法可通过调节激光能量大小、激光光斑直径和光解材料层厚度从而准确控制单个液滴的尺寸大小,使得每个液滴中只包裹一个细胞,大大提高了单细胞的分离精度;而且,激光能量并非直接作用于目标细胞,不会导致细胞功能不完整,保持了细胞的活性;同时,也无需采用荧光蛋白或磁性颗粒来对细胞进行标记,无需手动操作,大大提高了分离效率。

    一种可光解的三氮烯聚合物

    公开(公告)号:CN106967215B

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201710207168.3

    申请日:2017-03-31

    Abstract: 本申请属于激光诱导正向转移技术领域,具体涉及一种新型可光解的三氮烯聚合物。本发明所提供的三氮烯聚合物结构新颖可光解,其光吸收峰波长在380nm以上,可有效避免紫外光源对细胞的损伤,满足了将激光诱导正向转移技术应用于生物医学科学实验研究的潜在需求;同时,该类三氮烯聚合物纯度高、溶解度好,发生光解时能均匀的分解成小碎片,在消融羽流中分解成气态产物,不仅不会污染细胞层,而且还会带走细胞层表面残留的固体消融产物,无需额外的清洗步骤。

    一种细胞分析芯片及其细胞荧光检测系统和检测方法

    公开(公告)号:CN108956567A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810765586.9

    申请日:2018-07-12

    Abstract: 本发明提供一种细胞分析芯片。一种细胞分析芯片,其中,包括第一反应池、第二反应池、流道和缓冲池,所述第一反应池和第二反应池通过导管与所述流道的一端连通,所述缓冲池与所述流道另一端连接,所述流道呈蛇形往复状,蛇形往复状的流道相邻两往复段之间设有若干两端分别与该相邻两往复段连通的阱结构。本发明还提供一种具有上述细胞分析芯片的荧光检测系统和检测方法。本发明能够大大提升检测效率,能满足多色荧光检测的需求,系统整体设计简便,整个系统的检测灵敏度以及工作效率都得到提升。

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