一种仿生纳流离子基图案化柔性传感装置及其制备方法

    公开(公告)号:CN119714372A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202311261194.6

    申请日:2023-09-27

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种仿生纳流离子基图案化柔性传感装置及其制备方法,所述柔性传感装置包括图案化的碳纳米管基纳流离子通道柔性高分子聚合物膜,所述纳流离子通道内具有电解质溶液,所述纳流离子通道的被功能化分子修饰,仿生纳流离子通道的内径在1nm~100nm之间,所述纳流离子基柔性传感装置具备机械响应性、湿度响应性等。

    一种纳流离子隧道二极管及其测试装置和方法

    公开(公告)号:CN119647044A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202311200763.6

    申请日:2023-09-18

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳流离子隧道二极管及其测试装置和方法,所述的纳流离子隧道二极管在线性增长的电压下得到负线性增加的离子电流。测试方法包括如下步骤:(1)制备异质结构化处理的纳米管垂直阵列;(2)用柔性高分子聚合物填充纳米管垂直阵列的间隙;(3)通过压力形变装置使垂直纳米管阵列发生不对称形变;(4)通过外置静态离子传输测试系统进行纳流离子传输测试。本发明为柔性结构,结构简单,易于维护,可以与任意界面相适配,在含生理溶液的生命体系中也可应用。

    一种基于CRISPR核酸检测的多通道检测装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN118667643A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410746225.5

    申请日:2024-06-11

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于CRISPR核酸检测的多通道检测装置及其使用方法。所述多通道检测装置主要包括壳体系统、电源系统、自动注液系统、样液分流检测系统、加热系统、紫外光激发系统、图像处理系统和废气废液处理系统。所述自动注液系统和样液分流检测系统可以对待测样品进行自动注射、混合均匀,所述加热系统加热待测样品至CRISPR检测试剂识别温度,所述紫外光激发系统激发样品发射荧光,最后所述图像处理系统拍摄并分析样品荧光照片,输出样品核酸结果。本发明不仅能同时对多种核酸进行高效检测,还能通过1列多个检测通道检测同种核酸取平均值以提高检测精度;测试过程中气体被收集起来,环保无污染。

    一种光控裂解释放蛋白药物的口服工程益生菌及其构建方法

    公开(公告)号:CN118308279A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410425712.1

    申请日:2024-04-10

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本申请提供了一种光控裂解释放蛋白药物的口服工程益生菌及其构建方法,该工程菌由肿瘤微环境响应系统、温敏表达系统、光热转化系统组成,所述的肿瘤微环境响应系统可以响应于肿瘤微环境表达治疗蛋白,通过温敏系统裂解细菌,释放治疗蛋白,导致肿瘤细胞坏死。所述的温敏表达系统可以响应于温度,调控温敏蛋白,启动下游裂解蛋白的表达,实现细菌的裂解,从而释放菌体内的物质;所述的光热转化系统通过光热材料可实现光热转化,使环境温度上升,调控温敏表达系统;使用通过光热温控裂解释放治疗蛋白细菌治疗肿瘤,实现了可远程操控细菌在肿瘤组织裂解释放治疗蛋白,提高治疗的精准性,旨在避免现有技术下工程菌治疗肿瘤的不可控性、不精准性、系统毒副作用等问题。

    一种小肠内容物采集和药物输送的胶囊机器人

    公开(公告)号:CN118267006A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410475530.5

    申请日:2024-04-19

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供了一种小肠内容物采集和/或药物输送的胶囊机器人,包括胶囊壳体,所述的胶囊壳体一端具有排液孔,另外一端具有进液孔,所述的进液孔内设有单向阀或是堵头;或所述的胶囊壳体一端具有排液孔,另外一端封闭;还包括一活塞、一肠溶性顶杆和一复位弹簧;所述的活塞和进液孔之间形成第一空间,所述活塞和排液孔之间形成第二空间;所述肠溶性顶杆的一端堵于排液孔中,另一端设于活塞上;所述弹簧的一端设于活塞上或抵靠于活塞上。本发明胶囊机器人可以非侵入性地进入小肠部位采集小肠内容物,并在撤出肠道过程中不受结肠内容物污染,成功获取具有空间特异性的小肠微生物群样本,这对肠道疾病的诊断、预后和治疗干预等具有重要意义。

    一种用于胃肠道给药的自定向装置

    公开(公告)号:CN116370811A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202111582536.5

    申请日:2021-12-22

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 任磊 王苗 姜严婕

    Abstract: 本申请提供了一种用于胃肠道给药的自定向装置。所述的装置由不倒翁外壳和微针组装而成。所述的不倒翁外壳设计为加重的底部、上部中空,创造一个低质心的外壳;所述微针放置在不倒翁外壳的基底。所述的不倒翁外壳通过3D打印策略进行制造;所述的微针装置进入肠道后,在重心作用下实现自定向,达到稳定状态——微针朝向肠道组织壁;由于肠道蠕动力的作用,微针可轻易扎入肠壁中,促使肠壁产生微细的通道,故负载在微针上的药物可通过微通道释放到组织中,从而避免药物在空腔中被降解。本发明开发的一种自定向微针装置,用于肠道给药,可用于解决避免药物在体内被快速代谢、降解,药代动力学低的临床难题。

    一种碳纳米管阵列的发电方法

    公开(公告)号:CN110885059B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN201910329071.9

    申请日:2019-04-23

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管阵列的发电方法,先制备碳纳米管阵列,再设计相应器件将碳纳米管阵列置于超纯水或电解质溶液中,控制电解质溶液离子浓度、外力对碳纳米管阵列的压缩频率和幅值,最终实现弯曲发电。本发明结合机械能转化过程和弯曲发电过程,在溶液中产生电动势,有别于传统的压电过程,是一种新型的基于碳纳米管阵列的纳米发电方法。

    一种用于细胞三维培养的壳聚糖微球压片

    公开(公告)号:CN114836370A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210561911.6

    申请日:2022-05-23

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供了一种用于细胞三维培养的壳聚糖微球压片及其制备方法。本发明的壳聚糖微球压片是由无交联剂残留的壳聚糖微球与崩解剂压制成片制备,在溶液中具有良好的分散性,经分散后的壳聚糖微球可实现大量细胞的三维培养。在溶菌酶的作用下,可以实现壳聚糖微球的降解,进而收获细胞。本发明避免了壳聚糖微球在储存和运输时损耗大、灭菌时操作困难、定量不精确等问题,且利用所述壳聚糖微球压片进行三维培养时细胞具有良好的粘附、生长和增殖性能,可进行大规模培养扩增获取高质量细胞。

    一种仿生鼻智能气体过滤系统及气体过滤方法

    公开(公告)号:CN108722081B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201710265988.8

    申请日:2017-04-21

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种仿生鼻智能气体过滤系统及气体过滤方法,该系统包括壳体(1),其内设有腔体(1‑1);腔体(1‑1)内分别设有第一粉尘多孔滤网(11)、第二选择性多孔滤网(10)和第三选择性多孔滤网(12);壳体(1)的上方设功能性液体容器(6),其内部存储有多种功能性液体和多种洗涤剂以及各液体的控制装置;上盖板(2)的底部设气体传感器(4),气体传感器(4)用于分析所需过滤的气体的成分,并将信息转换成相应的电信号;还包括控制电路(3),接受来自气体传感器(4)的电信号,并分析这些信息从而发出相应的控制指令给洗涤剂和功能性液体容器(6)。本发明能够使装置具有较强的抗污染性能和较高的过滤效率;装置可以在不更换滤膜的情况下长期进行使用。

    一种功能流体门控系统
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108854854A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201710342533.1

    申请日:2017-05-16

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: B01D53/22 B01D71/00 B01J4/00 B01J4/001

    Abstract: 本发明公开了一种功能流体门控系统,包括多孔膜和功能流体,功能流体至少部分浸润所述多孔膜且两者配合形成流体门控通道,功能流体和/或多孔膜通过对至少一种刺激响应而发生物理变化或化学变化以改变所述流体门控通道的压强,从而控制与功能流体不互溶的待运输流体通过所述流体门控通道,实现物质的可控运输和多组分分离。本发明的刺激来源广泛,且功能流体和多孔膜的刺激响应性可以随机自由组合,以适应由多种刺激控制的复杂外界条件和实现智能可控。

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