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公开(公告)号:CN110511865A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910805158.9
申请日:2019-08-29
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明属于生物技术领域,具体涉及一种高通量核酸提取系统。本发明提供的高通量核酸提取系统,包括操作仓、机械手、磁棒、磁套、反应装置、提取装置、液体分配装置、样品扫码装置和控制装置,机械手包括至少两个可三维运动的第三轴,提取装置可活动地设置在一个第三轴上,包括用于固定磁棒的第一装载组件和用于固定磁套的第二装载组件,以分别使磁棒伸入磁套或由磁套移出及使磁套伸入反应装置或由反应装置移出;液体分配装置可活动地设置在另一个第三轴上,包括至少两个分配针,以分别在伸入反应装置或从反应装置移走的两种状态切换。机械手在控制装置作用下,运行精度高,稳定性好,同时样品扫码装置对样品自动化识别,提高了核酸提取效率。
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公开(公告)号:CN110129181A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910471599.X
申请日:2019-05-31
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种全自动血培养仪,包括至少一个可独立进行培养的全自动血培养模块;所述全自动血培养模块包括箱体、培养瓶暂存模块、推瓶模块、转瓶模块、XYZ三轴机械臂、培养检测模块、阳性瓶输出区、阴性瓶抽屉以及培养瓶。本发明实现了全自动血培养功能,节省了时间并使工作流程标准化,避免人为失误,同时可第一时间将阳性结果输出,让患者及时得到相应的救治。本发明结构简单,能降低出现故障的概率。本发明具有较强的扩展性,只需要一台有控制系统的主机,就可以通过将多个全自动血培养模块简单连接进行扩展,从而能适应更大规模的培养需求。
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公开(公告)号:CN109173944B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN201811105903.0
申请日:2018-09-21
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种高通量水凝胶原位成型装置,包括机壳本体及由上之下依次设置在所述机壳本体内的交联剂贮藏容器、多通道高频震荡微液滴发生器和多通道微液滴输送模块;所述多通道微液滴输送模块包括微液滴输送腔体、设置于所述微液滴输送腔体上端的微孔板及设置于所述微液滴输送腔体下端的多个微液滴输送管路。本发明的高通量水凝胶原位成型装置通过高频震荡产生交联剂微液滴,并通过设计具有微孔道的多通道微液滴输送模块将微液滴平均分配到多孔培养板各孔,实现水凝胶的高通量原位交联。本发明的高通量水凝胶原位成型装置安全可靠、高效便捷,可满足不同领域研究人员水凝胶高通量原位成型的需求,符合生物材料学和细胞生物学的发展方向。
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公开(公告)号:CN111450910B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202010267336.X
申请日:2020-04-08
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: B01L3/02
Abstract: 本发明公开了一种多通道液路系统,包括:至少一个用于提供液体的前驱液路单元、与所述前驱液路单元的输出端连通的至少一个单通道试剂针液路单元以及与所述前驱液路单元的输出端连通的至少一个可将所述前驱液路单元提供的液体进行多通道等体积分配的多通道试剂针液路单元。本发明通过单通道试剂针液路单元可实现单个反应釜中液体的独立分配,通过多通道试剂针液路单元可实现多个反应釜的等体积加料,通过将单通道试剂针液路单元与多通道试剂针液路单元组合使用,能实现单个反应釜中多种试剂的自动添加;本发明能实现多种试剂的自动分配,相对于手工操作的方法大大提高了液体分配效率,减少了实验误差,操作灵活,具有很好的推广应用前景。
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公开(公告)号:CN110559710B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN201910805153.6
申请日:2019-08-29
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明属于药物筛选领域,具体涉及一种加热密封过滤装置及其高通量药物共晶筛选系统。本发明提供的加热密封过滤装置包括加热过滤机构、滤液接收机构和负压产生装置,加热过滤机构包括依次层叠设置的加热板层、第二弹性密封层、过滤层、第二紧固层、第三弹性密封层,穿刺件先经加热板层后穿过第二弹性密封层、过滤层再伸至第四间隙内以使接收件的容腔形成负压环境,然后导入件将待过滤料液并输送至第一间隙内的过滤层上,在容腔负压作用下实现微量高通量过滤。本发明提供的高通量共晶筛选系统通过微量反应体系高通量的完成共晶合成筛选,提高了效率,降低了成本,缩短了周期,在活性药物成分的共晶筛选以及理化性质的筛选方面将具有广阔的前景。
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公开(公告)号:CN115137884B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202210750453.0
申请日:2022-06-28
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: A61L27/52 , A61L27/22 , A61L27/38 , A61L27/50 , A61L27/20 , C08J3/075 , C08L89/00 , C08L5/04 , C08L5/08 , C08B37/04
Abstract: 本发明涉及一种用于神经损伤修复的可注射水凝胶及其制备方法,属于生物技术领域。本发明提供了一种用于神经损伤修复的可注射水凝胶及其制备方法,所述可注射水凝胶以添加有胶原、RGD、AbCripto‑1和干细胞的海藻酸钠基水凝胶为囊芯,以含有MMP底物的壳聚糖‑海藻酸钠复合水凝胶为隔离微囊膜,其中,囊芯材料模拟干细胞微环境,促进干细胞定向分化,隔离微囊膜延迟干细胞释放并抵御机体的炎症反应,有效提高了移植干细胞在机体内的成活率,因此,所述可注射水凝胶在神经损伤修复中极具应用前景。
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公开(公告)号:CN114632217A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210198776.3
申请日:2022-03-01
Applicant: 重庆国科医工科技发展有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于微位移传感器的自动给药装置,包括基板以及固定于基板上的电机安装架、直线导轨、注射器安装架、终点光电开关安装座和零位光电开关安装座;注射器安装架上固定注射器,注射器推杆尾部安装电涡流传感器被测物;电机安装架上安装固定梯形丝杆步进电机,直线导轨上安装滚珠滑块,步进电机的梯形丝杆上同轴装有梯形丝杆滑座,滚珠滑块和梯形丝杆滑座均与给药推头相连接;零位光电开关安装座、终点光电开关安装座沿注射器推杆推药注射的方向依次设置,其上分别安装零位光电开关、终点光电开关。本发明能自主测量给药推头与注射器推杆之间相对位置信息,在两者之间距离到达指定范围后自动切换给药推头运行速度,提高了给药工作效率。
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公开(公告)号:CN113512774A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110865515.8
申请日:2021-07-29
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种近场直写微纳3D静电纺丝装置,包括:外壳、支架、设置在所述支架上的Z轴移动机构、设置在所述Z轴移动机构上的打印针头、与所述打印针头通过管路连接的精密进样机构、温湿度调控机构、XY轴移动机构以及设置在所述XY轴移动机构上的接收器平台。本发明的近场直写微纳3D静电纺丝装置具备温湿度精密控制功能,可以控制纺丝工作环境的温度及湿度,减少纺丝温湿度环境对纺丝射流沉积情况及纤维微观结构的影响;本发明的精密进样机构能保证纺丝液的平稳供应,提高了纺丝的稳定性;注射器夹具能够适配不同容量的注射器,满足了不同纺丝场景的需求。
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公开(公告)号:CN110102240A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910441062.9
申请日:2019-05-24
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: B01J19/18
Abstract: 本发明公开了一种共沉淀合成反应装置,包括至少一个可独立进行反应的共沉淀合成反应模块,所述共沉淀合成反应模块包括框架、设置于所述框架内的散热风扇组件、设置于所述框架上的加热组件、设置于所述加热组件上的反应釜、设置于所述反应釜下方的电磁搅拌组件、设置于所述反应釜上方的冷却密封组件以及设置于所述冷却密封组件上的分配针组件。本发明的共沉淀合成反应装置可实现共沉淀反应和陈化过程自动进行,本发明可以同时进行多组共沉淀实验,在一个装置上完成多通道同时加料、混合、控温、陈化、反应监测(如PH值测量)等整个反应的过程,从而大大提高用共沉淀方法进行材料制备合成的效率,且造价便宜,操作灵活。
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公开(公告)号:CN109055216A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811105729.X
申请日:2018-09-21
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种高通量3D细胞、类组织及类器官动态培养系统,包括机壳本体、沿培养液输送方向依次设置在所述机壳本体内的培养液混合罐、蠕动泵、灌流培养室、废液贮藏室以及设置在所述机壳本体侧部且与所述培养液混合罐连通的纯净气源。本发明提供的系统可用于3D细胞、类组织、类器官的高通量动态培养,通过蠕动泵将富含气体的培养液输送至灌流培养区的高通量灌流培养板中,可自动化完成三维培养细胞、类组织、类器官的3D动态培养。本发明的高通量3D细胞、类组织及类器官动态培养系统整个过程安全可靠、高效便捷,可满足不同领域研究人员三维培养的需求,符合生物材料学和细胞生物学的发展方向,具有很好的推广应用价值。
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