细胞及外泌体分离载药微流控芯片及设备

    公开(公告)号:CN116987574A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202310969107.6

    申请日:2023-08-02

    Abstract: 本发明提供了一种细胞及外泌体分离载药微流控芯片及设备,包括依次连接的进口单元、磁分离区域、电穿孔载药区和出口单元;所述进口单元输入待处理的细胞或外泌体;所述磁分离区域对待处理的细胞或外泌体悬浮液进行富集并分离;所述电穿孔载药区对分离后的细胞或外泌体电穿孔,并将药物装载到细胞或外泌体中;所述出口单元输出完成载药的细胞或外泌体。本发明微流控芯片集成分离与载药策略,集成度高,且采用连续分离载药方法能满足较大数量的细胞或外泌体样本等应用。

    用于聚合酶链式反应的大面积精确温控系统

    公开(公告)号:CN106337021A

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201610712157.6

    申请日:2016-08-23

    Abstract: 本发明提供了一种用于聚合酶链式反应的大面积精确温控系统,其包括核酸反应芯片单元、加热单元和风扇单元,所述加热单元设置于核酸反应芯片单元的底部,所述风扇单元设置于加热单元的底部,所述加热单元包括基底设置于所述基底背面的若干加热传感器,所述加热传感器包括金属线圈和设置于所述金属线圈两端的两个电极。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:系统包含48个微滴阵列反应室,能够用于多个核酸溶液的聚合酶链式反应同时进行;采用4个金属线圈作为加热器并单独控制,精确度更高;采用金属线圈作为加热器,升温速度快;采用金属线圈同时作为加热器和温度传感器,集成化程度更高。

    基于可穿戴传感和触觉反馈的步态矫正系统

    公开(公告)号:CN104998381A

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201510427172.1

    申请日:2015-07-20

    Abstract: 本发明提供了一种基于可穿戴传感和触觉反馈的步态矫正系统,包括传感反馈装置和数据处理装置;其中,所述传感反馈装置无线连接所述数据处理装置;所述传感反馈装置用于粘附在使用者各个身体部位并将采集到的传感器信息发送给数据处理装置以及执行所述数据处理装置的反馈指令;所述数据处理装置根据所述传感器信息计算出人体步态参数,并将所述人体步态参数与理想步态参数进行对比计算出反馈参数,进而将根据反馈参数生成的反馈指令发送至所述传感反馈装置以矫正使用者的步态。本发明采用可穿戴设计,能够根据需要安装在人体各部位,测量人体各部位的惯性传感器信息,从而准确实时测量现有步态并进行反馈,使用环境不受拘束。

    用于聚合酶链式反应的大面积精确温控系统

    公开(公告)号:CN106337021B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201610712157.6

    申请日:2016-08-23

    Abstract: 本发明提供了一种用于聚合酶链式反应的大面积精确温控系统,其包括核酸反应芯片单元、加热单元和风扇单元,所述加热单元设置于核酸反应芯片单元的底部,所述风扇单元设置于加热单元的底部,所述加热单元包括基底设置于所述基底背面的若干加热传感器,所述加热传感器包括金属线圈和设置于所述金属线圈两端的两个电极。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:系统包含48个微滴阵列反应室,能够用于多个核酸溶液的聚合酶链式反应同时进行;采用4个金属线圈作为加热器并单独控制,精确度更高;采用金属线圈作为加热器,升温速度快;采用金属线圈同时作为加热器和温度传感器,集成化程度更高。

    基于弹性衬底的可拉伸电路板的制备方法及可拉伸电路板

    公开(公告)号:CN105578738B

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201510973775.1

    申请日:2015-12-21

    Abstract: 本发明提供的一种基于弹性衬底的可拉伸电路板的制备方法及可拉伸电路板,包括如下步骤:步骤1,在模具中制备衬底;步骤2,在所述衬底的表面溅射金属种子层;步骤3,在所述金属种子层的表面旋涂光刻胶,在所述光刻胶上光刻电路版图;步骤4,在所述光刻胶上经光刻的部分制作金属电路和焊盘;步骤5,去除所述光刻胶,蚀刻所述金属种子层;步骤6,在所述金属电路和焊盘上焊接电子元器件;步骤7,旋涂保护层,并固化;步骤8,将制备好的电路板从所述模具中剥离,完成制备。本发明的有益效果如下:1、取消了聚酰亚胺层,简化了工艺流程,且能够很好的克服金属导线裂纹和断路问题,仅需要单次溅射、光刻、电镀和刻蚀工艺,成品率高。

    弹性自适应微电极元件及生理电信号测量装置

    公开(公告)号:CN115581460A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211174497.X

    申请日:2022-09-26

    Abstract: 本发明提供了一种弹性自适应微电极元件及生理电信号测量装置,包括:微电极元件和电极固定装置;所述微电极元件固定安装在所述电极固定装置上;所述微电极元件侧面阵列排布多个微电极触点,所述微电极元件内部设置微流道腔体;所述电极固定装置上设置底座电极接口和固定装置微流道,所述底座电极接口电连接所述微电极触点,所述固定装置微流道连通所述微流道腔体。本发明在弹性基底上制备具有可动结构的微电极阵列,实现电极阵列整体弹性化,提高与皮肤的接触面积,降低电极与皮肤的接触阻抗,提高电极采样/刺激信号能力。

    用于提高细胞纯度磁分选的三维微流控芯片及方法

    公开(公告)号:CN107177478B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201710466129.5

    申请日:2017-06-19

    Abstract: 本发明提供了一种用于提高细胞纯度的磁分选的三维微流控芯片,包括依次连接的进口单元、横向磁分选单元、竖向磁分选单元以及出口单元;横向磁分选单元的磁吸引力方向为横向方向;竖向磁分选单元的磁吸引力方向为竖向向上方向。本发明还提供了一种用于提高细胞纯度的磁分选的方法。本发明提出先富集后纯化的理念,具有集成化高、操作简单、细胞分选纯度高和通量大的优点。此外,本发明还具有细胞回收率高、通量大、制造工艺简单、成本低等特点。

    用于太赫兹折叠波导微结构的制备方法

    公开(公告)号:CN111017865A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911180672.4

    申请日:2019-11-27

    Abstract: 本发明提供了一种用于太赫兹折叠波导微结构的制备方法,包括在基板表面制备太赫兹折叠波导微结构粘合层;在粘合层上制备第一层太赫兹折叠波导微结构掩模和电子注通道芯模定位结构;在掩模中制备第一层太赫兹折叠波导微结构;通过减薄抛光处理,使第一层太赫兹折叠波导微结构厚度达到预设值;将电子注通道芯模与电子注通道芯模定位结构对准并在相应位置固定完成电子注通道芯模转移;制备第二层太赫兹折叠波导微结构掩模以及第二层太赫兹折叠波导微结构,通过减薄抛光处理,使基片上的太赫兹折叠波导微结构厚度达到预期厚度;去除光刻胶、粘合层和电子注通道芯模,形成太赫兹折叠波导微结构。本发明克服了传统工艺制作难度大,尺寸精度不高的缺点。

    一种细胞双向介电泳单细胞操控微流控芯片

    公开(公告)号:CN109456874A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811205655.7

    申请日:2018-10-16

    Abstract: 本发明提供了一种细胞双向介电泳单细胞操控微流控芯片;包括依次连接的进口单元、单细胞介电泳操控单元和出口单元;所述进口单元包括细胞混合液进口和缓冲液进口;所述单细胞介电泳操控单元包括含有微阱的微流道、可寻址金属电极和平板电极。本发明还提供一种单细胞双向介电泳操控方法。本发明与现有细胞操控技术相比,具有芯片结构和加工工艺简单、单细胞操控能力、集成化高、操作简单、细胞回收率高和细胞分选纯度高的优点。

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