一种用于培养肝癌切片的微流控芯片及其使用方法

    公开(公告)号:CN110669665A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201811104785.1

    申请日:2018-09-21

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于培养肝癌切片的微流控芯片,包括顶层、培养层,培养层包括微通道板与底板,底板、微通道板、顶层依次连接;顶层上设有进液孔、出液孔,微通道板上设有流入通道、流出通道及培养区域,流入通道与培养区域连通,流出通道与培养区域连通;进液孔、出液孔为圆形孔;流入通道与流出通道横截面呈长方形形状;培养区域为圆形培养区域;流入通道的入口连接有与进液孔直径相同的第一圆孔,流出通道出口连接有与出液孔直径相同的第二圆孔;顶层、培养层均设有螺纹孔。本发明还公开了该微流控芯片的使用方法,该微流控芯片能够用于体外培养肝癌组织切片,使得代谢废物及时排出,能够真实准确的模拟肝癌组织在人体内的生长情况。

    一种用于外泌体分泌、分离和收集的脉冲搅拌式生物反应器

    公开(公告)号:CN111363680A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN201811601021.3

    申请日:2018-12-26

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于外泌体分泌、分离和收集的脉冲搅拌式生物反应器,包括细胞培养装置、外泌体分离收集装置;外泌体分离收集装置连接细胞培养装置,并能够将外泌体从细胞培养装置内的培养液中分离出来进行收集;细胞培养装置包括搅拌装置,用于向细胞培养装置中的培养液施加搅拌动力;细胞培养装置包括脉冲装置,可以向细胞培养装置以脉冲方式加入培养液。该生物反应器可以使培养液和细胞充分混合以保持足够供氧,而且搅拌装置不直接接触细胞,减小细胞所受剪切力,同时,本发明能够模拟体内细胞生长环境,刺激NK细胞或其他悬浮细胞大量分泌细胞产物。

    一种用于细胞、组织培养的生物反应器

    公开(公告)号:CN110938543A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201911175454.1

    申请日:2019-11-26

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于细胞、组织培养的生物反应器。包括箱体,培养单元,气体控制模块,实时内环境监测模块。其中箱体外部有开机键,显示屏和观察窗,观察窗能够对培养单元内的细胞、组织进行观察,无需反复打开反应器进行观测,避免了潜在的污染隐患。箱体内部有照明灯、紫外线消毒灯,培养单元内可以容纳有一个或多个相对独立的培养单元,每个单元均可单独监测培养液的pH值变化,气体控制模块可以控制氧气、二氧化碳的进气量,实时内环境监测模块能够实时监测反应器中的温度、氧气浓度和二氧化碳浓度。

    一种用于体外3D细胞、组织培养的微流控装置及培养方法

    公开(公告)号:CN110923137A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911155735.0

    申请日:2019-11-22

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明提供一种用于体外3D细胞、组织培养的装置及培养方法,所述的装置包括覆盖层,细胞、组织培养腔室层,其中覆盖层包括进液孔,出液孔,进液孔、出液孔上下均有鲁尔接头,可以外接PE管,细胞、组织培养腔室层包括多个细胞、组织器官培养池,每个培养池两侧均有扣持臂。采用本发明的装置进行细胞培养,可以在体外同时进行多个细胞、组织的培养实验,并且,本发明采用微流控的设计可以方便、快速的检测、监控细胞、组织的培养状态。

    海上风机装配式斜桩基础
    15.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105201010B

    公开(公告)日:2017-08-15

    申请号:CN201510641831.1

    申请日:2015-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种海上风机装配式斜桩基础。包括风机塔筒、钢桩基础和连接在钢桩基础和风机塔筒之间的转换钢结构,钢桩基础向风机塔筒倾斜安装,风机塔筒、钢桩基础分别通过法兰盘与转换钢结构相连接;转换钢结构为包含有中心筒和中心筒周围多个焊接分支的树杈形结构,每个分支底端均通过法兰盘与钢桩基础顶端同轴连接,中心筒顶端通过法兰盘与风机塔筒底端同轴连接。本发明承载力强、可靠性高、耐疲劳性能好、无需现场焊接和灌浆,对工程设备及施工工艺的要求相对较低。

    富铁水稻快速筛选方法
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103439327A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310386023.6

    申请日:2013-08-29

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种富铁水稻快速筛选方法,待测水稻为以标准品水稻为基础进行突变或改良所得的水稻,将待测水稻籽粒和标准品水稻籽粒分别进行如下步骤1)~步骤4);1)籽粒糊化;2)在步骤1)的所得物中加入盐酸进行中和;3)在步骤2)的所得物中加入氯化羟胺水溶液、乙酸-乙酸钠缓冲液、乳化剂OP水溶液等振荡摇匀后静止;4)在步骤3)的所得物中加入BPT染色液,振荡摇匀后静止;取位于上层的清液; 5)将步骤4)所得的待测水稻籽粒的反应物和标准品水稻籽粒的反应物进行颜色的比较;如果待测水稻籽粒的反应物的颜色比标准品水稻籽粒的反应物颜色深,则说明待测水稻籽粒的含铁量高于标准品水稻。

    一种用于刺激细胞大量分泌外泌体的方法

    公开(公告)号:CN111363679B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN201811600979.0

    申请日:2018-12-26

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于刺激细胞大量分泌外泌体的方法,采用脉冲搅拌式生物反应器培养细胞,包括以下步骤:打开生物反应器开关,开启培养液加注口阀门,加注培养基,灌满细胞培养腔;控制接种口阀门开启,接种细胞;打开磁力搅拌及脉冲装置,模拟体内细胞生长环境,刺激细胞分泌外泌体;监测芯片实时监测细胞培养环境,并通过主机调节培养条件;细胞在培养装置中生长2天后,开启过滤泵,使培养液通过分离收集装置,收集终产物外泌体。该生物反应器可以使培养液和细胞充分混合以保持足够供氧,而且搅拌装置不直接接触细胞,减小细胞所受剪切力,同时,本发明方法模拟体内细胞生长环境,刺激NK细胞大量分泌外泌体。

    一种用于刺激细胞大量分泌外泌体的方法

    公开(公告)号:CN111363679A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN201811600979.0

    申请日:2018-12-26

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于刺激细胞大量分泌外泌体的方法,采用脉冲搅拌式生物反应器培养细胞,包括以下步骤:打开生物反应器开关,开启培养液加注口阀门,加注培养基,灌满细胞培养腔;控制接种口阀门开启,接种细胞;打开磁力搅拌及脉冲装置,模拟体内细胞生长环境,刺激细胞分泌外泌体;监测芯片实时监测细胞培养环境,并通过主机调节培养条件;细胞在培养装置中生长2天后,开启过滤泵,使培养液通过分离收集装置,收集终产物外泌体。该生物反应器可以使培养液和细胞充分混合以保持足够供氧,而且搅拌装置不直接接触细胞,减小细胞所受剪切力,同时,本发明方法模拟体内细胞生长环境,刺激NK细胞大量分泌外泌体。

    富锌水稻快速筛选方法
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105158241A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510519572.5

    申请日:2015-08-21

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种富锌水稻快速筛选方法,对待测水稻糙米和标准品水稻糙米分别进行如下步骤1)~4);1)、糙米糊化;2)、在步骤1)的所得物中加入盐酸进行中和;3)、在步骤2)的所得物中加入三乙醇胺溶液、二乙基二硫代氨基甲酸钠溶液、盐酸羟胺溶液、乳化剂OP水溶液、Tris-HCl缓冲溶液,摇匀后静止;4)、在步骤3)的所得物中加入5-Br-PADAP染色液,摇匀后静止,取上层清液;5)、将步骤4)所得待测水稻的糙米反应物和标准品水稻的糙米反应物进行颜色比较;当待测水稻糙米反应物的颜色比标准品水稻的糙米反应物颜色深时,则说明待测水稻糙米含锌量高于标准品水稻,颜色越深则锌含量越高。

    一种用于培养肝癌切片的微流控芯片

    公开(公告)号:CN209243074U

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201821546746.2

    申请日:2018-09-21

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于培养肝癌切片的微流控芯片,包括顶层、培养层,培养层包括微通道板与底板,底板、微通道板、顶层依次连接在一起;顶层上设有进液孔、出液孔,微通道板上设有流入通道、流出通道及培养区域,流入通道与培养区域连通,流出通道与培养区域连通;进液孔、出液孔均为圆形孔;流入通道与流出通道横截面呈长方形形状;培养区域为圆形培养区域;流入通道的入口连接有与进液孔直径相同的第一圆孔,流出通道出口连接有与出液孔直径相同的第二圆孔;顶层、培养层均设有螺纹孔。该微流控芯片能够用于体外培养肝癌组织切片,使得代谢废物及时排出,能够真实准确的模拟肝癌组织在人体内的生长情况,同时实验周期短,花费少。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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