一种三维多孔微流控芯片及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN105255719A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510705017.1

    申请日:2015-10-27

    Applicant: 武汉大学

    CPC classification number: C12Q1/02

    Abstract: 本发明公开了一种三维多孔微流控芯片及其制备方法与应用。本发明以泡沫金属作为模板,用微流控芯片材料将其结构完整复制,再除去金属模板得到三维多孔材料;再将其硅烷化修饰,孔隙中填充温敏材料,与微流控芯片整合后,除掉温敏材料得到三维多孔微流控芯片。将三维多孔材料表面的功能基团活化后与生物分子偶联得到三维多孔微流控检测芯片。本发明的三维多孔微流控芯片可用于生物医学分析中,如用于循环肿瘤细胞的分离。本发明的三维多孔微流控芯片具有多孔性、高透明性、强韧性、生物相容性好等优点,其三维多孔结构可以固定大量的生物分子,能够高效率、高通量地对待测物进行分离。本发明三维多孔微流控芯片的制备简便易行、成本低、重复性好。

    可逆组装和分解的荧光磁性纳米材料和纳米生物探针及其制备方法

    公开(公告)号:CN103396786B

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201310338579.8

    申请日:2013-08-06

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种可逆组装和分解的荧光磁性纳米材料和纳米生物探针及其制备方法。通过磁性纳米材料与阳离子聚合物孵育,再往其表面组装水溶性量子点制得荧光磁性纳米材料,之后将海藻酸钠与量子点包被的荧光磁性纳米材料孵育得到海藻酸钠修饰的荧光磁性纳米材料;再利用交联剂的桥联作用经层层自组装将多层海藻酸钠组装于荧光磁性纳米材料的表面制得可逆组装和分解的荧光磁性纳米材料。将该荧光磁性纳米材料经交联剂活化后与生物分子-海藻酸钠偶联物孵育得到可逆组装和分解的纳米生物探针。纳米生物探针通过交联剂和EDTA实现生物靶向分子的捕获和释放。本发明的荧光磁性纳米材料和纳米生物探针制备方法简单易行,可操作性强,重复性好。

    一种尺寸均一的再生纤维素微球的制备方法

    公开(公告)号:CN103816843A

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201410063200.1

    申请日:2014-02-25

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种尺寸均一的再生纤维素微球的制备方法,属于高分子材料技术领域。其制法为:将纤维素棉短绒溶解于-9~-15℃的LiOH/尿素水溶液中,形成质量分数为2%~4%的纤维素溶液;通过微流控技术制备得到尺寸均一的再生纤维素微球。本发明的制备方法不使用任何有毒有害试剂,操作简单、高效且环境友好。本发明所制备的再生纤维素微球尺寸范围为170~420μm,其尺寸分布指数在3%~6%之间,且其尺寸可控,在生物医药等领域具有应用潜力。

    一种可同时形成不同陡度分子梯度的微流控芯片

    公开(公告)号:CN204122142U

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201420614619.7

    申请日:2014-10-23

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种可同时形成不同陡度分子梯度的微流控芯片,属于医学领域。该微流控芯片,包括一个中心通道,在中心通道两侧各有一个侧通道,所述中心通道与两个侧通道通过多个微通道相连接,中间通道包含两个进样口及一个出样口,两个侧通道各含两个侧通道出样口。应用时,外接注射泵将两种不同的分子溶液分别通过中心通道的两个进样口注入,在两种分子流体沿中心通道流动过程中,部分流体会经由微通道流入到两边侧通道中,流体流速会逐渐减小,进而形成陡度逐渐减小的分子梯度。本微流控芯片形成多种陡度分子梯度时,梯度形成分辨率高,形成梯度陡度范围可控性强,操作简单易行,可广泛应用于多种类型细胞对分子浓度梯度的响应研究。

    一种新型碳纤维纳米锥电极

    公开(公告)号:CN203376286U

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201320500918.3

    申请日:2013-08-16

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种新型碳纤维纳米锥电极,属于电化学及材料科学领域。该新型碳纤维纳米锥电极包含碳纤维、电极引线和玻璃毛细管;碳纤维与电极引线通过导电胶连接,碳纤维前面部分的50~100μm处刻蚀成针状,针状的尖端直径为100~300nm;玻璃毛细管的一端拉制成直径小于或等于1μm的尖端;与电极引线连接的碳纤维穿入拉尖的玻璃毛细管,且碳纤维露出玻璃毛细管尖端,电极引线露出玻璃毛细管的另一端,该端用AB胶封口。本实用新型从根本上解决了纳米电极绝缘后尖端难以暴露的问题。本实用新型碳纤维纳米锥电极具有低噪音、高灵敏度、高时空分辨率的优点,可用于神经科学研究中对突触间隙内神经递质实时探测。

    用于超快速冷冻精子的微流控芯片

    公开(公告)号:CN203446410U

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201320300596.8

    申请日:2013-05-28

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本实用新型公开了用于超快速冷冻精子的微流控芯片,包括底片和盖片,所述盖片上有一字型的宽6~10um,高6~10um的通道,以及进样口和出样口,盖片和底片键合后固定。使用本实用新型的微流控芯片冷冻精子,首先可以避免异源性蛋白的干扰;其次,整个装置小而稳固,液体承载于芯片内,冷冻时外覆锡箔纸,不与液氮直接接触;再次,比cryoloop环具有更微量更精确的载液量。

    低噪音碳纤维超微电极
    37.
    实用新型

    公开(公告)号:CN2387538Y

    公开(公告)日:2000-07-12

    申请号:CN99238205.X

    申请日:1999-07-30

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种低噪音碳纤维超微电极,包括电极引线、毛细管和碳纤维,碳纤维与电极引线通过导电胶联接,并将导电胶联接部位密封于毛细管内,毛细管尖端熔融密封固定碳纤维,并露出碳纤维的尖端部分,该电极制作简单、成本低,电化学性能优良,不渗漏、噪音低、灵敏度高,可用于高时空分辨的单细胞释放动态监测及对细胞内单个囊泡进行分析研究。

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